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定制高能量热量计

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定制高能量热量计相关的资讯

  • 我国首家热水热量计量实验室有望2011年正式运行
    中国计量科学研究院与北京市热力集团有限责任公司发挥各自优势共建我国首家热水热量计量实验室 由于国家质检总局和北京市政府的牵线搭桥,国内首个检测热量表的国家级实验室———国家热水热量计量实验室,有望2011年正式在北京市朝阳区左家庄供热厂投入运行。届时,不仅能解决供热计量中的热量表检测问题,还将推动我国供热计量改革的进程和热量计量技术的发展。  12月1日,国家热水热量实验室的合作双方———中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)和北京市热力集团有限责任公司(以下简称北京热力集团)在京签订合作协议,宣布国内最高计量科学研究院与计量检测机构和全国最大的供热企业正式“联姻”,实现在热量计量方面的优势互补和资源共享。  依照协议,国家热水热量计量实验室标准装置的测量口径为DN15—DN400。其中,DN15—DN150为高准确度称重法装置,该装置主要承担型式实验室全部试验项目。DN50—DN400为标准法装置,该装置主要完成计量性能检定和校准。“这两个项目,前一个是走高精路线的,主要与国际研究接轨,并能对其他装置进行校验。后一个则主要是解决热量表等计量器具的检测问题,两个项目互为依托。”中国计量院相关负责人说。  据介绍,称重法装置的场地和基础由北京热力集团提供,除此之外的全部投资由中国计量院提供,科研成果归中国计量院所有。同时,中国计量院拥有其所有权和使用权,负责维护和技术改造,并承担装置运行电费、场地和基础租金等费用。该装置由中国计量院独立向国家质检总局申请授权。  标准法表装置设备、施工等相关资金由北京热力集团提供,中国计量院提供设计、设备选型、技术指导、人员培训等,由双方人员共同安装验收、装置运行调试、试验和校准、建立质量保证体系,科研成果也归双方共享。该装置的所有权归北京热力集团,但双方共同拥有使用权。中国计量院主要负责该装置的量值溯源、提出装置持续提升和技术改造的技术方案并在实施中提供技术支持,北京热力集团负责装置的日常使用、维护并承担相关费用。该装置由双方共同向国家质检总局申请授权。  据悉,北京热力集团将为实验室的建设提供热水源、稳压设备及热水储存和运输设备。实验室的建设将于2010年前完成土建施工及设备采购加工,2011年完成安装调试并进入长期运行阶段。
  • 高能量约束先进模式等离子体运行研究取得重要成果
    实现高性能等离子体稳态运行是未来聚变堆必须要解决的关键科学问题。近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所核聚变大科学团队发挥体系化建制化优势,取得了系列原创性的前沿物理基础研究成果。1月7日,国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)发表了团队在高能量约束先进模式等离子体运行方面取得的重要成果。   托卡马克先进运行模式是当前磁约束核聚变研究的热点之一。核聚变大科学团队在托卡马克装置等离子体物理实验研究中发现并证明了一种新的高能量约束和自组织模式,即超级I模(Super I-mode)。其特点是等离子体中心的电子内部输运垒和等离子体边界的I模共存,从而大幅度提高了能量约束。该先进模式具有芯部无杂质积累,便于聚变反应生成物排出,维持平稳温度台基等优点,并实现了芯部高约束与无边界密度台基及边界不稳定性的兼容,使得等离子体与壁相互作用同长时间尺度上的高性能等离子体运行方面的优势能够比较好地结合起来。这种无需通过外部控制来确保等离子体稳态运行的高能量约束模式,可应用于国际热核聚变实验堆长脉冲运行,对于未来聚变堆运行具有重要意义。   日前,核聚变大科学团队还首次证明了托卡马克等离子体中存在湍流驱动的电流成份,是保持高电子温度稳定运行的关键物理机制。借助湍流回旋动理学模拟计算证实了实验中观察到的湍流是电子温度梯度模,其产生的剩余协强可驱动这一电流。湍流驱动的电流和压强梯度共同驱动内扭曲模,形成湍流-湍动电流-内扭曲模自我调节系统,从而维持芯部电子温度梯度稳定。相关研究成果日前发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。   此外,核聚变大科学团队在托卡马克装置中外联合实验中利用封闭偏滤器下的杂质注入脱靶控制,以及高极向比压运行模式下双输运垒带来的约束增强,实现了高比压高参数芯部等离子体与偏滤器全脱靶状态的有效兼容集成。结合理论模拟揭示了偏滤器脱靶、边界输运垒和内部输运垒三者之间相互作用的物理机制。脱靶引起的双输运垒的自组织协同作用,改善了芯部与边界的兼容性,带来了能量约束的净增益。相关研究成果之前发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。   核聚变大科学团队通过发挥建制化、多学科、大平台的特点,结合开放共享的国际交流与合作,凝聚优势资源,组织开展体系化的等离子体物理实验基础研究。在引领核聚变前沿技术发展的基础研究深耕探索,发现了系列新的物理现象,揭示和验证了其中的相关物理机制,特别是在高性能稳态长脉冲等离子体运行模式方面开展的研究,为聚变堆建设和运行奠定了基础。   等离子体所核聚变大科学团队及国内外合作者在高能量约束先进模式、湍流驱动等离子体电流、偏滤器脱靶与高约束等离子体兼容集成等方面取得的系列重要成果,得益于与中国科学技术大学、法国原子能委员会、美国通用原子能公司、麻省理工学院、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校、橡树岭联合大学、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、橡树岭国家实验室等国内外核聚变研究机构开展的密切交流与合作。   相关工作得到中科院、科技部、国家自然科学基金委等的资助,以及安徽省、合肥市、合肥综合性国家科学中心的大力支持。
  • 高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究新进展
    p  近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张华民领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得新进展。研究成果作为“Very Important Paper”在线发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。/pp  大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的关键核心技术,液流电池由于具有安全性高、储能规模大、效率高、寿命长等特点,在大规模储能领域具有很好的应用前景。锌碘液流电池由于电化学活性好,电解质溶解度高,能量密度高(理论能量密度可达250.59Wh/L)等优势,具有很好的研究和应用前景。但是目前锌碘液流电池存在循环寿命短,功率密度低的问题。/pp  为解决以上问题,该研究团队提出利用廉价的聚烯烃多孔膜(15美金/m2)替代昂贵的全氟磺酸离子交换膜,大大降低了电池成本。此外,该体系使用KI和ZnBr2的混合溶液作为电池的正负极电解质,大大提高了中性环境下电解质的电导率和稳定性。由于聚烯烃多孔膜的多孔结构在中性环境下表现出优异的离子传导能力,电池的工作电流密度大幅度提高。实验结果表明,在80mA/cm2下运行,单电池能量效率达82%,较之前报道的锌碘体系提高了8倍,能量密度达80Wh/L 在180mA/cm2运行条件下,电池的能量效率超过70%,表现出很好的功率特性。更为重要的是,聚烯烃多孔结构中充满的氧化态电解液I3-可以与锌枝晶反应,解决了由于锌枝晶导致的电池循环寿命差的问题。即便是电池因为锌枝晶发生短路,电池性能也能够通过膜孔中I3-对锌枝晶的溶解作用实现自恢复。该体系单电池在80mA/cm2下连续运行超过1000圈,性能无明显衰减,表现出很好的稳定性。为进一步证实该体系的实用性,研究团队成功集成出kW级电堆,该电堆在80mA/cm2下稳定运行超过300个循环,能量效率稳定在80%,表现出很好的可靠性。该电池目前仍处于研究初期阶段,需进一步提高其高电流密度下的可靠性,推进其实用化和产业化。/pp  上述工作为开发新一代高性能的液流电池新体系提供了很好的借鉴,也为其他锌基液流电池的研发提供了新的思路。/ppimg title="v183344_b1526963928105.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/ac1d0392-cdeb-44ed-937f-f9f31f657397.jpg"//pp  大连化物所高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究取得新进展/pp/pp/p
  • NSI最新高能量X射线工业CT系统即将来临!
    北极星成像(NSI)美国西海岸设备及检测服务中心正式搬迁至加州亚里索维耶荷市(Aliso Viejo)以满足日益增长的全球高能X射线工业CT检测服务美国北极星成像(North Star Imaging)荣幸地宣布将其位于美国西海岸的X射线设备和检测服务中心搬迁至位于加利福尼亚州亚里索维耶荷市(Aliso Viejo)拥有更大区域的检测服务地址。该新办公地点和实验室将为NSI的北美X射线业务提供更大的扩展空间,同时顺应更多的客户要求,其更大的仓储区域可放置更多的X射线扫描部件。相信随着X射线检测服务业务的持续增长,更多的创新科技将会在这广阔的区域开发和引入。“我们知道,由于新冠疫情(COVID-19),今年对于每个人来说都是非常艰难的一年。NSI美国检测服务业务经理David Nokk表示: “作为一家企业,我们对这一举动非常兴奋,这意味着NSI的母公司ITW(伊利诺伊工具制品公司)对我们在西海岸的业务增长充满信心。”NSI西海岸办公室位于加州亚里索维耶荷市(Aliso Viejo),现拥有X3000™ ,X5000™ 和一台450kV的X5000型X射线检测系统。这意味着NSI美国西海岸实验室已具有扫描从小到几微米到大到50加仑水桶般物品的检测能力,且可以最快的速度进行单次或多次的批量扫描。NSI美国西海岸业务发展经理Kevin Bresnahan说: “现在我们的团队可以进行2D,3D和4D扫描。很快,我们还将拥有一台高能X射线系统,这将成为北美航空航天和国防企业的重要资产投入。我们将在今年推出此新系统,我非常高兴NSI美国西海岸的客户将率先体验它的强大功能与能力。”“我们非常高兴高能量X射线系统正式加入NSI产品系列中,以更好地为我们的客户提供服务,进一步增强提供安全,可靠产品的行业能力。是我们的客户不断推动着NSI的进步,我们的目标是为需要对关键项目进行最具挑战性检测的世界一流企业提供优质的服务。感谢NSI的所有客户和朋友使之成为可能。” 北极星成像总经理Seth Taylor说道。北极星成像美国西海岸办公室。地址:25 Journey Street, Aliso Viejo, California. USA.关于美国北极星成像公司(North Star Imaging)美国北极星成像公司(NSI)是全球知名的工业2D数字成像(DR)和3D计算机断层扫描(CT)X射线设备的制造商。工业X射线扫描通常用于研发,失效分析,质量控制,内部尺寸测量和高速3D扫描等。X射线扫描使用户可以更清楚地查看和检测零件的内外部结构而不破坏它。 NSI的efXCT集成了全球最强大的CT重建和可视化软件,包括用于校准,测量,实时密度切片和表面提取的模块。NSI在其位于美国明尼苏达州,加利福尼亚州,马萨诸塞州和法国,英国,中国的6个全球公司提供X射线检测服务,24/7技术支持和NDT无损检测基础和高级培训课程。 NSI已通过ISO 9001:2015认证。如欲了解更多请关注NSI官方微信:NSIChina
  • Science|一种纳米光子学闪烁体:闪烁数量级增强 推进电镜等技术发展
    仪器信息网讯 2月25日,麻省理工学院电子研究实验室和物理系等在Science发表一种纳米光学的闪烁体架构最新成果:A framework for scintillation in nanophotonics。该闪烁体架构在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强,有助于开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体。这或将推动医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器等技术的发展。(DOI: 10.1126/science.abm9293 )闪烁体纳米光子学当高能粒子与材料碰撞时,能量会传递给材料中的原子,从而可以发光。这种闪烁过程被应用于从医学成像到高能粒子物理学等的许多探测器中。Roques-Carmes等人将纳米光子结构集成在闪烁材料上,以增强和控制其光发射。作者展示了纳米光子结构如何塑造闪烁的光谱、角度和偏振特性。这种方法将有助于开发更亮、更快和更高分辨率的闪烁体。摘要高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁在医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器中有广泛的应用。大多数研究集中在寻找更亮、更快、更可控的闪烁材料。团队发展了一个统一的纳米光子闪烁体理论,该理论解释了闪烁的关键方面:高能粒子的能量损失,以及纳米结构光学系统中的非平衡电子的光发射。然后,我们设计了一种基于将纳米光子结构集成到闪烁体中来增强其发射的方法,在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强。该框架预期能够开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体,具有定制化和优化的性能。纳米光子闪烁体:( A ) 纳米光子闪烁体由与闪烁体集成的纳米光子结构组成。通过结合能量损失动力学、占据水平动力学和纳米光子学建模,可以对闪烁进行建模、定制和优化。( B ) 光子晶体纳米光子闪烁体增强x射线闪烁的数量级。( C ) 使用纳米光子闪烁体(白色虚线正方形)进行的 X 射线扫描。简介高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁体广泛应用于电离辐射的检测,具有广泛的应用,包括用于医学成像、无损检测的 X 射线探测器、用于正电子发射断层扫描的伽马射线探测器、夜视系统和电子显微镜中的荧光屏以及高能物理实验中的电磁热量计。因此,人们对开发具有更高光子产率和更高空间和能量分辨率的“更好的闪烁体”非常感兴趣。一般来说,更好的闪烁体会导致上述所有应用技术的明确改进。比如在医学成像技术中,更亮的闪烁体可以实现极低剂量的 X 射线成像,从而减少对患者的潜在伤害。大多数对改进闪烁体问题的研究都涉及合成具有更好固有闪烁特性的新材料。基本原理高能粒子转化为光子是一个复杂的多物理过程,其中入射粒子在闪烁体中产生一连串的二次电子激发。然后这些二次激发在发射闪烁光子之前放松为非平衡分布。通过在闪烁体中在闪烁光子波长的尺度上产生空间不均匀性,从而在波长尺度上调制材料的光学特性,可以控制和增强光发射。在这种“纳米光子闪烁体”中,由于电子可用于发光的光学态的局部密度的增强,闪烁体中的发光电子可以更快地发光。还可以使用这些纳米光子结构将捕获的光“引导”出闪烁体,从而检测到更多的光。这两种效应都导致闪烁光子发射率的提高。这些纳米光子效应与材料无关,原则上可以增强任何闪烁体,并且原则上也可以对任何类型的高能粒子观察到这些效应。纳米光子成形和增强电子束诱导闪烁实验演示:(a) 使用改进的扫描电子显微镜(SEM)诱导和测量电子束(10-40 keV)轰击闪烁纳米光子结构的闪烁。(b) 通过Monte Carlo模拟计算了绝缘体上硅晶片中的电子能量损失。插图:放大闪烁(硅)层中的电子能量损失。(c) 光子晶体(PhC)样品(蚀刻深度35nm)的SEM图像。倾角45◦.比例尺:1µm(顶部),200 nm(底部)。(d) 具有不同蚀刻深度(但厚度相同)的薄膜(TF)和PhC样品的闪烁光谱。(e) 闪烁信号通过物镜从真空室耦合出来,然后在相机上成像,并用光谱仪进行分析。(f-g)绿色和红色闪烁峰的理论(左)和实验(右)闪烁光谱之间的比较。插图:计算出的正常发射方向的闪烁光谱(每个立体角),显示出在单个发射角度上可能有更大的增强。成果该团队建立了纳米光子闪烁体的第一性原理理论,理论考虑了导致电子激发的复杂过程以及任意纳米光子结构中非平衡电子的光发射。使用该理论作为指导,在两个不同的平台上通过实验证明了数量级的闪烁增强:通过硅缺陷产生的电子诱导闪烁,以及传统闪烁体中通过稀土掺杂引起的 X 射线诱导闪烁。两种情况下的增强都是通过对闪烁体或闪烁体上方的材料进行二维周期性蚀刻来实现的,以创建二维光子晶体平板几何形状。该理论解释了实验观察到的增强,以及其他需要对发射过程的潜在微观动力学进行第一性原理描述的影响。例如,我们可以将观察到的光谱形状解释为光子晶体板的几何参数的函数。此外,使用该框架,我们可以解释信号与入射粒子通量的非线性关系,以及主要闪烁波长可能随高能粒子通量而变化的影响。此外,团队使用纳米图案 X 射线闪烁体来记录各种样本的 X 射线扫描,并观察到图像亮度的增加。这直接转化为更快的扫描,或者相当于实现给定亮度所需的更低 X 射线剂量。X射线闪烁的纳米光子增强结论该框架可以直接应用于在许多现有实验中的纳米光子闪烁模型,可解释任意类型的高能粒子、闪烁体材料和纳米光子环境。除此之外,该框架还允许发现用于增强闪烁的最佳纳米光子结构。成果展示了如何使用拓扑优化和其他类型的纳米光子结构来寻找可以呈现更大闪烁增强的结构。该团队期望这里展示的概念可以部署在使用闪烁体的所有应用领域,并在整个应用领域提供引人注目的应用,包括医学成像、夜视和高能物理实验等。实验设置和校准测量示意图.(A)实验设置示意图,扫描电镜SEM室内,1:电子束与样品相互作用;2:法拉第杯,链接外接皮安计,测量入射电流;3:6轴,同心圆工作台,由SEM控制;4:XYZ目标阶段。5:X射线遮挡窗口,SEM室外;6:镜面;7:管状镜头;8:分束器;9:CCD摄像机,成像样品表面;10:偏振片(可选);11:XYZ框架组件,带两个聚焦透镜和一个光纤耦合器,内部分光仪;12:光栅转台;13,14:(聚焦)镜;15:光谱仪CCD,绿色激光馈通对准臂;16:绿色激光源;17:光纤耦合直通,真空兼容;18:光纤输出照明样品。(B)校准实验(其余设置与(A)类似)。19:AVA校准光源。(C)测量校准转换功能。
  • 肥胖的人每天如何科学的摄入热量
    随着经济的快速发展,生活水平的日益提高,高油、高脂肪、高能量食物比例不断的上升,肥胖已经成为不可忽视的严重影响健康的危险因素。相关营养调查显示:我国成人超重率 22.8%,成人肥胖率 7.1%, 儿童肥胖率 8.1%。,中国肥胖问题正以“令人担忧" 的速度增加。由于肥胖,诱发了高血压、心脑管疾病、 糖尿病等多种慢性疾病。合理膳食关键是要保证各种营养素的摄入在保证生理功能的基础上, 减少热能的摄入。那么,肥胖的人每天热量摄入多少,才能起到减肥效果,同时减少肌肉流失?不同的人热量摄入是不同的。而体重基数越大的人,热量消耗值也会越大。科学的方法是:每天的热量摄入比平时降低20%为宜,也就是说如果你平时一天的热量摄入是3000大卡,减肥期间可以降低为2400大卡,如果你平时一天的热量摄入是2500大卡,减肥期间可以控制为2000大卡。热量究竟是什么?又是怎么计算出来的呢?日常生活中,我们总能看到热量相关的词汇——卡路里,焦耳,大卡,千卡,千焦 食物中的蛋白质、脂肪、糖类和碳水化合物经过氧化产生热量供身体维持生命、生长发育和运动。营养学中用“千卡"做为热量的单位。1kcal指1000g纯水的温度由15℃升到16℃所需要的能量。 便捷的食品热量检测技术已经逐渐显示出其重要性,日本JWP食品热量成分检测仪(Calory Answer)便应运而生,全自动快速食品热量成分检测仪Calory Answer,也称为卡路里分析仪,采用近红外光谱分析原理,可以直接测量单一食品材料和混合类食物的热量,全自动高效检测,测量时间仅为5分钟。这项技术已经在全世界多个国家取得了专利保护。 检测指标:热量/卡路里,同时检测蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等 通过食品热量成分检测仪将食品的热量数字化,飞速提高了对热量摄入的控制效率,促进实现更为科学有效的饮食管理,进而在健康管理、疾病预防和营养均衡控制等多方面发挥积极的作用。
  • 德国Retsch(莱驰)高能纳米球磨仪Emax全新上市
    “纳米”是最近的热门话题,因为纳米颗粒的产品渐渐成为我们日常生活的一部分。例如,遮光剂、纺织品、药物或油漆类都含有超细颗粒,纳米技术能够明显改善这些产品的性质。 RETSCH(莱驰)一直关注纳米技术!新上市的高能球磨仪革命性的设计使它能在极短的时间将样品研磨至纳米级。 Emax 作为一台高能量的新型球磨仪,转速高达2000min-1,结合特殊设计的研磨罐使用,产生巨大的研磨能量,撞击力、摩擦力和循环的研磨罐运动为短时间的高效研磨提供条件,创新的水冷系统,避免长时间高速运行产生的热量影响样品。所以Emax 适合于持续研磨,有别于其他球磨仪,无需停止运转冷却。 高能量的输入,独特的冷却系统,为机械合金制备和胶体的纳米研磨提供最佳条件! 德国品质的Emax 设计特别注重操作安全,研磨罐的位置自动受到监控,如果放置不规范,实验是无法进行的。Emax 操作无需配重,系统即时监控失衡状况。如果失衡超过可控范围,设备会自动停止运行。剩余操作时间会显示,一旦平衡恢复可以随时重启程序。 欲知更多Emax详情,请登录官方网站www.retsch.cn/emax 2014年9月24日,Emax将现身Analytica China上海慕尼黑生化展(龙阳路新国际博览中心),展位号N2 2310,欢迎参观!
  • 河南省热量表检测中心正式揭牌成立
    2013年8月22日,河南省计量科学研究院筹建的“河南省热量表检测中心”,在河南省计量院二基地举行揭牌仪式。国内外12家热量表生产企业、全省5家市级热力公司的代表及我院液体流量所、气体流量所、中心管理部,郑州热力总公司相关人员共计五十多人参加了揭牌仪式。  揭牌仪式隆重而简朴。仪式由院党委书记陈传岭主持,院长宋崇民致欢迎辞,河南省质量技术监督局计量处苏君处长受省局冯长宇副局长的委托,发表了讲话。苏君处长表示,希望我院围绕“构筑技术平台、服务热量表监管、引领产业创新、带动行业发展”的目标履行职能,全面落实“以人为本、科技创新”的科学发展观,充分发挥技术和资源优势,为热量表产业发展和产品质量监管提供有力的技术支撑和全方位技术服务。冯长宇副局长、宋崇民院长、郑州热力总公司张舒总经理、郭颖悟总工共同为河南省热量表检测中心揭牌。  河南省热量表检测中心由河南省质监局批准河南省计量科学研究院联合郑州市热力总公司承建,其职责是:研究热量表检测方法和技术,检定、校准各类热量表和热量计量器具,并向各级质检管理部门、住建厅、热量表用户提供热量表质量评价报告。  河南省热量表检测中心的建立,使河南省具备了满足国际标准R75、欧洲标准EN1434和国家建设部标准CJ128等所有标准的热量表检测能力,特别是加速磨损试验装置的建立,是国内首个具有热量表耐久性试验能力实验室。该中心的建立,标志着我院热量表计量检测能力迈上了一个新的台阶。
  • 开启能量加油站,热量仪来「食」力相助!
    除一日三餐外,喝个下午茶、来点夜宵也逐渐成为生活的时尚,每天我们都会摄入大量而种类丰富的食物,而我们到底吃了多少热量呢?这就不得而知了。如果不合理控制会对人体造成很多危害,也可能导致身体素质下降。▶能量不足:主要体现在老人、儿童及孕妇或哺乳期的妇女,他们的生命机体较为特殊,能量供应不足,就会使老人的肌肉力量变弱、免疫力下降,甚至生活无法自理,小孩生长发育迟缓,孕妇有可能导致胎儿畸形甚至流产,脑细胞发育不完全,使生命质量下降;▶能量过剩:主要危害是引发肥胖、脑梗塞、糖尿病等。如果平时饮食习惯不好,暴饮暴食、过度饮酒、过多的吃宵夜等等,不关心食品能量也都可能导致身体素质下降。现在常用的热量分析方法有化学分析法、食品成分表法。▶化学分析法是对样品进行成分检测,测得样品各营养成分的含量,根据各营养素能量转化系数计算总热量,缺点是检测周期长,检测人员专业要求高,检测成本高;▶食品成分表法是根据样品的配方,查阅营养成分表,计算总能量,缺点是地域性强,原料量不准确,准确度无保障。食品热量检测好帮手——食品热量成分分析仪该仪器是日本公司花费7年时间,斥资约2亿人民币全力打造的直接测试食品能量的全新仪器。样品不需要复杂的前处理,不需要对身体有害的有机溶剂,不需要漫长的测试周期,仅需5min,就能测出样品的能量。该仪器不仅可以测单纯的饼干、蛋糕等加工食品,还可以测烹饪菜肴、混合食品等各种类型食品的热量。操作简单,测试周期短,结果准确可靠,该仪器能够解决科研、产品创新、宣传过程中的很多热量问题。检测指标:热量/卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等
  • 大连化物所吴忠帅团队研制出可定制化全3D打印锌离子杂化电容器
    近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队,提出了通过油墨直写成型和熔融沉积成型两种3D打印方法,构建全打印可定制水系锌离子杂化电容器的新策略。团队利用该策略,构筑了具有分级多孔结构的高面容量正极,以及无枝晶稳定结构的锌金属负极,制备出高比能、长循环稳定的锌离子杂化电容器。随着定制化电子产品使用的增加,发展高能量密度且形状可定制的电化学储能器件已逐渐成为清洁能源转化和存储的迫切需求。锌离子电化学储能器件因其低氧化还原电位(-0.76 V)、高理论电容(823 mA h/g)、高安全性而引起了广泛关注。锌离子杂化电容器有效结合了锌离子电池和超级电容器的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度。然而,水系锌离子杂化电容器仍存在面容量较低、锌枝晶生长及器件形状因子的限制,阻碍了其在实际应用中的进一步发展。本工作中,该团队通过油墨直写成型和熔融沉积成型两种3D打印方法构建了全打印锌离子杂化电容器,包括多孔微晶格正极、无枝晶的金属锌负极、凝胶电解质和塑料封装。其中,锌负极上打印的金属稳定结构有效地抑制了锌枝晶的生长,延长了锌离子杂化电容器的循环寿命(10000次循环后的电容保持率为100%)。分级多孔正极提高了活性材料的面积负载,从而提高了锌离子杂化电容器的面积电容,所制备的锌离子杂化电容器表现出4259 mF/m2的高面电容和1514 μWh/cm2的高面能量密度。团队结合熔融沉积成型3D打印技术,在构建锌离子杂化电容器的基础上,构筑出了与电极结构相符的封装结构,成功实现了形状可定制的全3D打印锌离子杂化电容器。该工作展现了3D打印技术在可定制化储能器件的应用潜力。相关研究成果以“All 3D Printing Shape-conformable Zinc Ion Hybrid Capacitors with Ultrahigh Areal Capacitance and Improved Cycle Life”为题,于近日发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。上述工作得到国家自然科学基金、中科院洁净能源创新研究院合作基金、辽宁省中央引导地方专项等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202200341
  • 中测院化学所取得天然气能量计量用国家标准物质定级证书
    天然气产业是四川省优势产业,也是保障国家能源安全的重要组成部分。天然气高位发热量是天然气品质的重要质量指标,其检测结果直接关系到贸易结算的公平公正。  由中国测试技术研究院化学研究所研制的“天然气能量计量用13组分混合气体标准物质”,明确给出了包含甲烷在内的13组分定值和不确定度,作为“测量砝码”,进一步完善了我国天然气能量计量溯源体系,保证了测量结果的量值统一与准确可靠。  目前,以上标准物质已通过国家标准物质定级审查,并取得国家二级标准物质定级证书GBW(E)063366,证字第4882号。中国测试技术研究院(以下简称中测院)是四川省人民政府直属公益二类科研事业单位,是集法定计量技术机构、第三方检测与校准机构、测试技术与标准研究机构三位一体的国家级综合性研究院。  除开展计量科学及应用技术研究外,中测院面向全社会企事业单位开展计量检定校准、产品检验检测、工程测试与评价等,为企业保障和提升产品质量以及技术创新提供技术服务;受政府委托承担计量检定、计量比对、产品抽检、型式评价等法制计量工作,为政府履行监督职能,依法科学行政提供技术支撑。
  • ASDevices 助力国家市场监管重点实验室(天然气质量控制和能量计量)
    9月1日,在中国质量(成都)大会分会场——国家级标准计量质量技术机构与四川企业对接会上,国家市场监管总局宣布了两个国家市场监管重点实验室和两个国家市场监管技术创新中心建设验收的结果。其中,由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司领导建设、天然气研究院具体承建的国家市场监管重点实验室(天然气质量控制和能量计量)成功通过建设验收,正式投入运行。自2021年9月获批建设以来,该国家市场监管重点实验室不懈追求卓越,致力于提升实验室的技术水平,以满足国家监管的严格标准。于2023年8月9日,经过国家市场监督管理总局组织的现场验收审查,实验室以出色的表现通过了验收,基础分高达92.8分,再加上16分的附加项得分。而在验收现场,令人印象深刻的是,我们不仅看到了很多由ASDevices提供的高精度仪器,还目睹了这些仪器在实验室运行中的卓越表现。 ASDevices,作为国家市场监管重点实验室的积极参与者和有力支持者,为此次验收背后的成功发挥了不可或缺的作用。我们的仪器和服务不仅在验收过程中发挥了关键作用,更为实验室的未来发展提供了坚实的技术支持。ASDevices 提供仪器总览序号仪器名称数量1掺氢天然气质量指标监测一体机12KA8000Plus 增强型等离子化气相色谱23离子色谱分析仪14IS4 自动进样器15SCS预浓缩仪1ASDevices:卓越的技术与服务支持高精度测量仪器供应:ASDevices供应了高度精确的测量仪器,尤其针对天然气质量控制和能量计量领域。这些仪器以其卓越的准确性和稳定性而著称,确保实验室的数据可靠性。技术培训和支持:我们提供专业的培训和技术支持,确保实验室操作人员能够充分发挥仪器性能,以满足验收的高标准。定制解决方案:ASDevices深入了解实验室的需求,为其提供了定制解决方案,以满足具体要求。技术创新支持:我们与实验室合作,不断探讨新的技术和方法,确保实验室保持在技术前沿。 ASDevices不仅是仪器供应商,更是实验室发展的战略合作伙伴。我们的目标是确保国家市场监管重点实验室拥有最先进的技术和最可靠的仪器。我们期待与更多实验室建立合作关系,携手前行,共同推进科学的进步。
  • 王贻芳院士:我国第一台高能同步辐射光源即将完成注入器安装
    “高能同步辐射光源的基础设施建设今年会全部完成,同时,设备的部件生产已经完成相当大一部分,正在逐步安装,争取年底完成注入器安装,并开始调试。”两会期间,全国人大代表、中国科学院院士、中科院高能物理所所长王贻芳说道。同步辐射光源被誉为“超级显微镜”,可以利用X射线看清物质内部的结构,是前沿基础科学、工程材料和装备制造等战略高技术不可或缺的手段。“正在建设的高能同步辐射光源由注入器、储存环和光束线站等部分组成。”王贻芳说,可以更清楚地“看到”材料的内部结构,这对材料科学、生命科学、物理、化学、环境、地质等各个学科的发展具有重要作用。那么,与中、低能区的同步辐射光源相比,高能同步辐射光源有什么优势?对此,王贻芳解释道,高能同步辐射光源的能量高,能够“看清”厚重的样品;同时,它的亮度比第三代光源高出两个数量级(百倍)及以上,能够看到很小的样品,看样品所用的时间也比较短。更重要的是,高能同步辐射光源将建设数十条光束线和相应的实验站,可以满足不同用户的需求。“从光束线指标看,它超过了国内所有的同步辐射光源;从设计角度看,它是目前世界上设计指标最高的光源,没有之一。”王贻芳充满自信地说。高能同步辐射光源于2019年6月在北京怀柔科学城开工建设,建设周期6.5年,预计2025年开始试运行。建成后,高能同步辐射光源将成为中国第一台高能量同步辐射光源,也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,与美国先进光子源、欧洲同步辐射装置、日本SPring-8、德国的PETRA-III一起,构成世界五大高能同步辐射光源。“它将满足国家战略和工业核心创新能力等相关研究对高能量、高亮度X射线的迫切需求,为基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究提供重要支撑。”王贻芳强调。“高能同步辐射光源是一个工具、平台,它的目标是可以满足国内相关领域用户的需求。”王贻芳说,根据科学目标,它可以对物质的微观结构进行多维度、实时探测,解析物质结构及其变化的周期和过程,探究材料性能和使用过程中失效的关键因素,解决高温合金材料的制造、加工、服役和修复等环节中一系列复杂问题,还可以解析微米量级的蛋白质晶体结构,解释重要蛋白的功能,推动新药发明等等。王贻芳透露,高能同步辐射光源的设计寿命为30年,建成后还会不断升级改造,预期工作寿命可达50年甚至更长。
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    经过近两年的努力,中科院上海光学精密机械所高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成了大口径方形能量计的研制任务。  目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。  研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。  这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    7月2日消息,经过近两年的努力,高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成大口径方形能量计的研制任务。  目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。  研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420 mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。  这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。
  • 糖尿病人如何控制饮食热量?
    糖尿病人如何控制饮食热量控制每日总热量的摄入安排合理的饮食并科学搭配选择健康、低盐、低脂营养餐大多数糖尿病人应该都知道,自己除了少摄取糖外,对于热量的摄取也要控制好,才能够让自己的血糖不受到热量的影响。糖尿病营养专家表示,糖尿病人要想更好的控制血糖,就应严格遵守饮食的原则以及低热量饮食。控制总热能是糖尿病饮食治疗的首要原则,摄入的热量能够维持正常体重或略低于理想体重为宜。对于糖尿病人来讲,他们在日常的饮食热量是需要进行严格的控制,一般每天三餐的饮食热量的比例为3:4:3。糖尿病患者一天的总热量,应该按25-30kcal/(kgd)计算能量的摄入,但是还要根据患者的身高、体重、性别、年龄,以及活动量和应激状况等进行调整。超重或肥胖的患者,如果是处于轻度体力劳动,也就是像平常做事工作,每天的热量推荐是20-25kcal/(kgd)。如果是一个正常体重从事重体力活动,推荐每天摄40kcal/(kgd)。 JWP公司的食品热量成分检测仪应用近红外光对食品照射时,根据食品中成分的不同,反射光和透射光的特性会发生变化,通过检测这种变化量,可实施食品的成分分析。可以用于检测各类食品的热量值,其简单快捷的特性可充分体现在餐饮服务业的日常检测中,诸如菜肴、盒饭等复杂混合的食物是无法用传统方法快速准确得到其卡路里值的,而食品热量成分检测仪恰好能解决这个问题。检测指标:热量/卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等。日本知食旬菜股份公司ETSU,采用JWP公司的食品热量成分检测仪为糖尿病患者开发定制菜式,并提供饮食方案。“低卡路里"的理念也正是现代饮食的时尚和趋势。食品热量成分检测仪使用前:卡路里、营养成分测算大约需要7名营养师。营养师全员参与测定相关工作,无法进行顾客接待等工作,也无法进行向顾客宣传店铺理念等重要工作。食品热量成分检测仪使用后:卡路里、营养成分分析大约只需要两名营养师,这样可以有更多人参与到顾客的接待服务中来,给顾客提供了更加细节到位的服务,提升顾客满意度。菜单举例(卡路里随菜品不同而变化)米饭(约)192kcal+配菜(约)408kcal=总计(约)600kcal。通常,按照这张照片上的菜单的话,大约是850kcal的餐食,通过ESTU大约可以降低三成,约600kcal。在保证口感和营养搭配的同时,为糖尿病患者开发的定制菜品热量减少了1/3。由于食品热量成分检测仪的加入大大减少了人力资源的投入。
  • 中科院高能物理所磁体研制过程实现完全国产化
    近日,中国科学院高能物理研究所高场超导磁体团队研制的全国产超导二极实验磁体,在新一轮性能测试实验中取得重要进展,该磁体在4.2K下两个孔径内实现超过12特斯拉(T,Tesla)磁场强度,达到超导线材临界性能的85%以上。该磁体从结构设计,超导材料、电缆及磁体的制备,到相关的装备与测试平台,均基于国内自主技术路线,并实现了完全国产化。目前,加速器超导磁体的最高场强记录为欧洲核子研究中心(CERN)保持的16T无孔径二极实验磁体,以及美国费米实验室(Fermilab)于2020年创造的14T单孔径二极实验磁体。12T双孔径的性能指标,居于国际前列,且该磁体是迄今国际上唯一一个采用不同超导材料组合线圈结构达到12T二极场强的磁体,也是加速器高场超导磁体自主核心技术发展的关键进展。CERN大型强子对撞机高亮度升级(HL-LHC)原项目负责人、意大利米兰大学物理系教授Lucio Rossi等对该工作给予积极评价。高场超导磁体提供的强磁场可以实现高能量带电粒子束流的轨迹及尺寸控制,是基础物理研究、先进核聚变能源技术以及高能量粒子加速器建设的核心需求。欧美未来十年高能物理发展战略中均把高场超导磁体技术列为优先发展的关键核心技术之一;国内外正在开展的热核聚变实验堆计划也依赖高场超导磁体技术。同时,性能大幅提升的下一代高场超导磁体技术,有望在高精度医疗、低损耗电力及交通系统等民生领域得到广泛的应用,助推我国国民健康的发展、碳中和目标的实现以及相关高科技产业群的形成。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)“下一代高场超导磁体关键科学与技术”、国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项的支持。自主路线超导二极磁体场强达到12特斯拉
  • 测定天然气热值的方法探析:直接法VS间接法
    本文简述了天然气能量计量的基本原理,同时介绍了两种不同原理的天然气热值测定方法,并对其进行了分析比较。 GB 12206-90给出了我国城市燃气热值的定义:每标准立方米(0℃,101.3KPa)干燃气完全燃烧时产生的热量。当此热量包括烟气中水蒸气凝结而散发的热量时,称为高位热值,反之称为低位热值。 纵观近年来的发展情况,我国天然气能量计量工业历经多年积累,不断取得进步,并逐渐与国际接轨,对整个天然气产业的发展做出了不小的贡献。 笔者将介绍两种天然气热值的测定方法:一种为使用热量计直接燃烧测定天然气的热值(简称直接法),另一种为利用气体成分分析仪分析得到天然气组成数据,并由此计算其热值(简称间接法)。1、水流式热量计 水流式热量计是国内较为常见的一种直接法燃气热值测量设备,它主要由热量计主体、湿式流量计、皮膜调压器、钟罩水封式稳压器、燃气增湿器、空气增湿器及燃烧器等组成。 其测量热值的原理基于传统的燃烧样气法,用连续水流吸收燃气完全燃烧时产生的热量,根据达到稳定时的经过热量计的水量和水流温升计算出燃气的测试热值,再将测试过程中各种必须考虑的修正值换算至标准状况下的燃气热值。如此测得的燃气热值称为高位热值,也称为总热值或毛热值。高位热值减去其中冷凝水量的气化热值即该燃气的低位热值。 该类设备的缺点是需要进行庞杂的实验工作,这也是为什么它不被用于日常测量,而仅用于特殊需求中。水流式热量计 目前在天然气管道现场使用的热值测量设备,主要为气相色谱仪和红外分析仪,下面将分别对其工作原理及特性进行介绍。2、气相色谱仪 色谱仪利用色谱柱先将混合气体分离,然后依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。 通常采用的检测器有:热导检测器,火焰离子化检测器,氦离子化检测器,超声波检测器,光离子化检测器,电子捕获检测器,火焰光度检测器,电化学检测器,质谱检测器等。 由于气相色谱仪是以分离为基础的分析技术,所以它往往多用于实验室,需要高纯H2作为载气,且对操作仪器的人员要求较高。此外,气相色谱仪虽然分析精度高,但往往取样误差大。气相色谱分析原理3、红外分析仪 另一种测定热值的分析法是利用光谱测量。红外分析仪基于气体对红外光吸收的朗伯-比尔定律,一般由电调制红外光源、高灵敏度滤光片、微型红外传感器及局部恒温控制电路组成。使用几种已知热值的燃气的吸收光谱,可以对这种仪器进行校准。红外分析仪结构简单,操作方便,对操作人员的要求比较低。双光束红外分析原理 目前我国微型红外传感器技术已经颇为成熟,能够实现不同浓度混合气体的高精度测量。如国内自主研发的便携红外天然气热值分析仪Gasboard-3110P,采用先进的NDIR技术,测量精度达1%FS左右,可同时准确测量CH4和CnHm气体浓度,并自动计算、显示燃气热值。其便携式机身设计,既适用于工业现场测试,也满足于实验室气囊取样分析。值得一提的是,该仪器通过电池电量智能化管理,可避免仪器在低电量条件下工作。便携红外天然气热值分析仪Gasboard-3110P 由下图可见,四种短键烃的吸收光谱交叉干扰较多(3.3μm),一般仪器难以精确测量。Gasboard-3110P采用双光束红外方法,使乙烷、丙烷、丁烷对CH4的影响可以忽略,并通过添加一个CnHm传感器直接测量CnHm,从而实现同时准确测量CH4和CnHm气体浓度。四种短链烃的红外吸收光谱4、结语 随着国家标准GB/T 22723-2008《天然气能量的测定》的正式实施,我国天然气的计量方式开始由体积计量向能量计量转变。能量计量在一定程度上能消除体积计量时因计量参比条件不同而引起的价格争议,更能充分的体现出天然气作为燃料的真正使用价值,因此由流量计量方式向能量计量方式过渡是中国天然气计量发展的必然趋势。 在仪表选型迈向多元化的今天,如何准确有效的进行天然气计量,对整个天然气产业至关重要。通过探讨不同技术的燃气热值计量设备的在天然气服务体系中的适应性,可以看到,水流式热量计及气相色谱仪由于操作繁杂而难以广泛应用于日常管道测量;红外气体分析技术既可以在线连续测量,也可便携使用,并且相较于气相色谱分析法具有无耗材、使用成本低等优势,因而是天然气热值测量的优选方法。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • ASDevices 助力国家市场监管重点实验室(天然气质量控制和能量计量)高分通过验收
    近期,在中国质量(成都)大会分会场——国家级标准计量质量技术机构与四川企业对接会上,国家市场监管总局宣布了两个国家市场监管重点实验室和两个国家市场监管技术创新中心建设验收的结果。其中,由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司领导建设、天然气研究院具体承建的国家市场监管重点实验室(天然气质量控制和能量计量)成功通过建设验收,正式投入运行。 自2021年9月获批建设以来,该国家市场监管重点实验室不懈追求卓越,致力于提升实验室的技术水平,以满足国家监管的严格标准。于2023年8月9日,经过国家市场监督管理总局组织的现场验收审查,实验室以出色的表现通过了验收,基础分高达92.8分,再加上16分的附加项得分。而在验收现场,令人印象深刻的是,我们不仅看到了很多由ASDevices提供的高精度仪器,还目睹了这些仪器在实验室运行中的卓越表现。 ASDevices,作为国家市场监管重点实验室的积极参与者和有力支持者,为此次验收背后的成功发挥了不可或缺的作用。我们的仪器和服务不仅在验收过程中发挥了关键作用,更为实验室的未来发展提供了坚实的技术支持。ASDevices 提供仪器总览序号仪器名称数量1掺氢天然气质量指标监测一体机12KA8000Plus 增强型等离子化气相色谱23离子色谱分析仪14IS4 自动进样器15SCS预浓缩仪1ASDevices:卓越的技术与服务支持高精度测量仪器供应:ASDevices供应了高度精确的测量仪器,尤其针对天然气质量控制和能量计量领域。这些仪器以其卓越的准确性和稳定性而著称,确保实验室的数据可靠性。技术培训和支持:我们提供专业的培训和技术支持,确保实验室操作人员能够充分发挥仪器性能,以满足验收的高标准。定制解决方案:ASDevices深入了解实验室的需求,为其提供了定制解决方案,以满足具体要求。技术创新支持:我们与实验室合作,不断探讨新的技术和方法,确保实验室保持在技术前沿。 ASDevices不仅是仪器供应商,更是实验室发展的战略合作伙伴。我们的目标是确保国家市场监管重点实验室拥有最先进的技术和最可靠的仪器。我们期待与更多实验室建立合作关系,携手前行,共同推进科学的进步。 为了获取更多资讯,了解最新科技趋势和实验室解决方案,请关注我们微信公众号---加拿大ASD分析仪器。
  • 高能同步辐射光源:照亮微观世界的结构奥秘
    这里是北京雁栖湖畔的怀柔科学城。群山环绕中,一个圆环状的大科学装置静静矗立其间。它是被公众亲切地称为“放大镜”的高能同步辐射光源(High Energy Photon Source,简称HEPS)。提起光源,你的脑海中会浮现出灯泡的画面吧,于是把HEPS想象成一个“大型灯泡”。其实不然。这里的“高能”可不是“前方高能”里的那个“高能”,而是指物理学中探索微观世界物质探针所具有的高能量。据HEPS工程总指挥潘卫民研究员介绍,从高空俯瞰,HEPS整体建筑形似一个放大镜,设计寓意为“探索微观世界的利器”。“通俗地讲,你可以把HEPS视为一个具有超精密、超快、超穿透能力的巨型X光机。”潘卫民说。作为国家“十三五”重大科技基础设施,HEPS由加速器、光束线站及配套设施等组成,总建筑面积约12.5万平方米。周长约1.5千米的主体环形建筑,如同放大镜的镜框,里面安装有储存环加速器、光学元件、衍射仪等科学仪器。其中的储存环里,分布着2400多块磁铁及各类高精尖设备。“同步辐射是指接近光速的带电粒子在做曲线运动时沿切线方向发出的电磁辐射,也叫作同步光。为了研究材料内部结构与变化的过程,科研人员需要借助强力的科研装置进行探测解析。”中科院高能物理研究所副所长、HEPS工程常务副总指挥董宇辉研究员说,作为研究物质内部结构的平台,HEPS能对物质内部进行多维度扫描,“HEPS运行的首要目标,就是提供高能、高亮度的硬X射线。”产生X射线的常见方式有两种:一是用加速后的电子轰击金属靶,产生X射线;二是在同步辐射装置中,当电子以接近光速的速度“飞行”时,会在磁场作用下发生曲线运动,沿着弯转轨道切线方向发射连续的电磁辐射。“这就像下雨时,我们快速转动雨伞,沿着雨伞边缘的切线方向会飞出一簇簇水珠。”董宇辉说,与常规X射线相比,同步辐射光源产生的同步辐射光频谱更宽、亮度更高、相干性和准直性更好。同步辐射光源根据加速器中电子的能量,可以分为低、中、高三种,各有侧重。董宇辉介绍,HEPS侧重于对微观结构及演变的多维度、实时、原位表征,可用于航空发动机单晶叶片等工程材料结构的多维度表征和1微米量级蛋白质分子结构演变表征等。“作为探测物质结构的探针,X射线的光源亮度是最为关键的指标——更高的亮度能将物质内部的微观结构‘看’得更清楚。因此,获得更高亮度的X射线源一直是科学家孜孜以求的目标。”多年来,我国持续发展同步辐射光源,有力支撑了国内基础科学的发展。但我国目前所拥有的同步辐射装置均处于中、低能区,能区地域分布、光谱亮度等还满足不了经济发展和国家战略需求。建设更高亮度的第四代高能同步辐射光源,成为潘卫民、董宇辉等我国当代“追光人”的一大愿望。2008年,HEPS科研团队就开始对我国建设HEPS的必要性和可行性进行论证。此后经过近十年攻关,科研人员成功完成关键技术攻关和样机研制任务,具备了建设先进高能同步辐射光源的能力。2019年6月,HEPS开工启动,建设周期6.5年,预计将于2025年12月底竣工。建成后,它将在材料科学、化学工程、能源环境、生物医学、航空航天等众多领域大显身手。2021年6月28日,HEPS首套科研设备——电子枪(直线加速器端头,即加速电子产生的源头)安装完成,标志着HEPS工程正式进入设备安装阶段。目前,HEPS各建筑单体已陆续交付设备安装。可以预见,3年后,全球“最亮”的光源将照亮微观世界物质的结构奥秘。(光明日报记者 张亚雄)HEPS效果图(人视图)HEPS效果图(白天)HEPS存储环周期单元mockup模型(HEPS-TF项目支持)
  • 高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环,预计2024年发射第一束光
    HEPS最后一台二极磁铁就位。中国科学院高能物理研究所供图中国科学报讯(记者倪思洁)12月11日,国家重大科技基础设施项目高能同步辐射光源(HEPS)加速器储存环最后一台磁铁就位,标志着HEPS储存环主体设备安装闭环。HEPS储存环为超低发射度电子环形加速器,束流轨道周长约1360.4米,是世界上第三大光源加速器、国内第一大加速器,环内面积约合20余个足球场大小,用于储存高能高品质电子束,同时产生同步辐射光。今年2月初,储存环启动隧道设备安装,安装团队历经10个月完成全环288个预准直单元、240台弯转二极磁铁、288个基座等主体设备安装,实现主体设备安装闭环。HEPS工程总指挥潘卫民指出,作为我国首台第四代同步辐射装置的核心组成部分,储存环是HEPS规模最大、研制精度最高、难度成分最多的部分,由48个改进型混合7弯铁消色散(7BA)磁聚焦结构周期组成,每个周期长度约28米,包含37台磁铁和支架等主体硬件设备,其中,超高梯度四极磁铁、电源数字控制器和高精度电流传感器、高稳定性磁铁支撑等设备均达到国际先进水平。HEPS总工艺师林国平说,为了保证精度和效率,各系统设备完成加工测试后,在实验室完成预准直单元组装,实现预准直单元支架上磁铁的就位精度优于30微米后,方可运往储存环隧道进行安装。根据单元磁铁数不同,各预准直单元重约1.7吨至8.5吨,面对设备重、隧道设备密集、不能影响预准直精度等难点,安装团队提前设计定制专用吊臂车和工装,组织工艺安装实验,优化运输方案,检查设备接口、安装与操作空间,最终确认批量安装方案,为高效推进储存环隧道安装奠定基础。HEPS是国家发展改革委批复立项、由中国科学院高能物理研究所承担建设的国家重大科技基础设施,是北京怀柔科学城的核心装置。HEPS建成后,将成为我国首台高能量同步辐射光源,也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,可以发射比太阳亮1万亿倍的光,有助于更深层次地解析物质微观结构和演化机制,为提升我国国家发展战略与前沿基础科学技术领域的原始创新能力提供高科技研究平台。HEPS自2019年6月启动建设以来,已完成直线加速器、增强器出束,储存环磁铁、机械、电源、预准直系统率先完成全部研制任务,真空、束控、注入引出、高频、低温等设备和光束线站批量加工测试工作正在紧张推进中,预计将于2024年发射第一束光。原标题:高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环
  • 中科院建成高分辨率高能电子成像实验平台
    近日,中国科学院近代物理研究所建成了兰州高能电子成像实验平台(HERPL),基于该平台的成像分辨率达到高能电子透射成像领域的最好水平。高时空分辨的成像技术是惯性约束核聚变和高能量密度物理研究亟待解决的关键诊断问题。高能电子成像提高了探测束的穿透能力、增大了成像视场、提升了系统时空分辨率,将为高能量密度物质诊断提供一种实用的新型诊断方式。高能电子成像项目获得了中国科学院国际合作局国际伙伴计划对外合作重点项目和装置研发项目、国家基金委重点项目、国家重点研发计划政府间合作重点项目的资助,并得到了清华大学、西安交通大学以及国际同行的支持。项目组在深入研究高能电子成像理论的基础上,进行了高能电子成像关键技术攻关,建成了国际首台高能电子成像专用装置——兰州高能电子成像实验平台,取得了高能电子透射成像领域最好的空间分辨能力(小于1μm),能够满足高能量密度物质空间分辨诊断的需求。此外,在平台的研制过程中培养了一支年富力强的电子成像研究团队,加深了与国内外研究同行的合作交流,提升了我国在该领域的国际影响力。HERPL的建成将为国内新型在线实时诊断技术和实验物理领域提供良好的技术支持。基于热阴极微波电子枪的兰州高能电子成像实验平台(研究团队供图)成像结果:分辨率1μm,为目前高能带电粒子成像领域最好的分辨能力(研究团队供图)
  • 预算5.5亿元!中国科学院高能物理研究所公布2024年仪器设备采购意向
    中国科学院高能物理研究所(以下简称“高能所”)是我国从事高能物理研究、先进加速器物理与技术研究及开发利用、先进射线技术与应用的综合性研究基地。作为我国大科学装置的骨干力量,高能所现拥有一系列大科学装置,其中包括正在运行的北京正负电子对撞机/北京谱仪/北京同步辐射装置、西藏羊八井国际宇宙线观测站、大亚湾中微子实验装置、硬X射线调制望远镜卫星、中国散裂中子源,正在建设的江门中微子实验装置、高海拔宇宙线观测站、阿里原初引力波探测实验、高能同步辐射光源等。正在规划、预研中的项目有增强型X射线时变与偏振空间天文台、空间高能宇宙辐射探测设施、未来大型环形正负电子对撞机等。高能所发挥大科学装置集群、多学科交叉的综合优势,开展重大科学和前沿高技术探索,取得了一批高水平研究成果,引领带动我国相关领域研究进入世界前列。近日,高能所围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出98项仪器设备采购意向,预算总额达5.5亿元,涉及电感耦合等离子体质谱仪、氦制冷机、拉伸仪视频引伸计及夹头配套装置、中子背散射谱仪中子传输测量和分析系统、双spoke超导腔低温模组、6-cell椭球超导腔低温模组、长脉冲固态调制器等,预计采购时间为2024年5月-10月。高能所2024年5月-10月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额采购时间1电感耦合等离子体质谱仪江门中微子实验(JUNO)是一个多用途中微子实验,中微子极难被捕获,极低放射性纯度是JUNO的一个基本要求。除了探测器自身材料要求极低放射性本底外(ppt量级),20万吨液体闪烁体放射性杂质更将直接影响探测灵敏度,因此液闪的放射性本底要求U/Th在10-17水平,K的放射性含量要求10-18的水平。为满足液闪质检需求,必须采购高灵敏的质谱仪器且该仪器能够满足K的测量水平达到ppq量级。此外,还需为JUNO二期和nEXO无中微子双beta衰变实验的探测器建造筛选天然放射性(U/Th/K)含量极低的材料。190万元2024年5月2双spoke超导腔低温模组CSNS-II双spoke超导腔低温模组,共10套,主要功能:为双spoke超导腔提供2K的稳定的低温环境,能长期稳定可靠运行,是CSNS-II必不可少的设备。3500万元2024年5月3多通道低温管线多通道低温管线是将低温氦输送给恒温器及阀箱的通道,是低温系统或缺的设备,它是维持恒温器温度的主要通道。329万元2024年5月4隧道内配套阀箱根据流程设计需要设计专用的阀箱来对低温流体进行控制和测量,保障超导腔模组能长期稳定运行,达到所需的加速梯度。1440万元2024年5月5末端相分离器根据流程设计需要设计专用的相分离器来实现对低温流体进行气液两相分离,以保障低温管线、阀箱和模组长期稳定运行。160万元2024年5月6氦制冷机为超导腔模组提供5K@3bara超临界氦气70g/是,提供20g/s的40K@13bara冷屏氦气,在降温过程中提供100g/s的100K氦气,最终在超导腔模组内部获得2K超流氦。7731万元2024年5月72K冷箱为更好获取2K超流氦,制冷机中的冷压缩机需要尽量靠近模组;5K超临界氦气由于长距离输送,在靠近模组区域需要过冷。2K冷箱内部将集成冷压机以及过冷器,此外,还有阀门、液氦容器等设备。120万元2024年5月8CSNS/RCS高频腔CSNS/RCS高频腔是用来对质子束进行加速,通过在谐振腔上建立高频加速电场,质子束通过该电场时获得能量,得到加速。中国散裂中子源二期升级工程中总共需增加三台CSNS/RCS高频腔,将束流的能量升到500kW。300万元2024年5月9高频腔加载磁环在中国散裂中子源二期工程中,RCS高频腔采用的是磁合金加载磁环,磁环利用磁性材料特性,可等效为加载电感,使腔体谐振在工作频带内。磁环是高频腔的核心部件。195万元2024年5月10CSNS/RCS推挽功率源中国散裂中子源二期工程中,共增加三台二次谐波高频腔,将束流的能量提高至500kW,每台腔配备一台推挽功率源,为高频腔与束流提供射频功率,功率源输出峰值功率1MW,平均功率600kW。扫频工作模式,工作频率从1MHz-8MHz。950万元2024年5月11主剥离膜项目散裂二期升级后,束流功率提升至500kW,一期现有的主剥离膜装置无法满足要求,需要重新进行设计;同时由于辐射剂量大幅增加,必须进行机械手远程换膜设计。200万元2024年5月12异型金属陶瓷真空盒散裂二期升级后,束流功率提升至500kW,现有注入区磁铁间真空盒无法满足设计要求,为减小涡流现象,必须采用无磁陶瓷真空盒替换现有的不锈钢真空盒,该区域总共需要替换4件。200万元2024年5月13CSNS-II靶站质子束窗采购设备为csns-II质子束窗,用于打靶束流功率提升后使用,质子束窗位于靶前2米,用于分隔加速器真空与靶站氦容器环境。承受束流功率高于500kW,采用双层膜中间水冷结构。本次质子束窗研制包括双层膜质子束窗主体及两侧的充气波纹管、相应的导向柱及管路备件。180万元2024年5月14高能质子束环散射器CSNS二期升级项目中,将会同时建设一条高能质子束实验终端,散射器作为关键设备,通过散射片将高能质子散射,实现环束流的引出。135万元2024年5月15同位素实验室通风空调系统集成乙级放化实验室专用通风空调系统,含空调设备、管线、电气、控制等系统。排风系统采用不锈钢密闭设备及管路系统,高效过滤及碘吸附等措施,控制区要满足一定负压梯度及通风量需求。180万元2024年5月166-cell椭球超导腔低温模组CSNS-II648MHz椭球超导腔低温模组,共8套,主要功能:为6-cell椭球超导腔提供2K的稳定的低温环境,能长期稳定可靠运行,是CSNS-II必不可少的设备。3150万元2024年5月17648MHz速调管648MHz速调管为CSNS-II直线超导24套椭球腔和2套散束腔提供功率,每套速调管最大输出脉冲功率1.2MW,脉冲重复频率50Hz,射频脉冲宽度1.2ms,第1套预研样机已经设计完成,调试输出1.24MW,运行稳定。2024年计划采购2套,进行设计改进和稳定性实验,为散裂二期升级批产项目奠定基础。1200万元2024年5月18数字低电平控制系统超导腔数字低电平控制系统用于控制超导腔内加速腔的幅度和相位稳定,以及超导腔的谐振频率稳定,超导腔的幅度相位的控制精度要求分别<±0.3%和±0.3°。360万元2024年5月19高压脉冲分压器脉冲高压分压器的输入信号是脉冲高压电源输出的脉冲高压,脉冲高压分压器将脉冲高压进行分压,负高压端输出给速调管阴极,中间分压端输出给3极式速调管的调制阳极,并且脉冲高压分压器内部包含速调管灯丝隔离变压器。240万元2024年5月20648MHz环形器648MHz环形器接在速调管的输出端,隔离负载端的反射功率,保护速调管的运行稳定性。200万元2024年5月21分子振动谱仪中子传输测量和分析系统该系统位于逆几何分子振动谱仪的束流前端,起到传输中子束流的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。420万元2024年5月22分子振动谱仪导管壳体系统该系统位于弹性漫散射谱仪的束流前端,在玻璃导管的外部,起到保护玻璃导管、提供真空环境和准直调节的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。110万元2024年5月23弹性漫散射谱仪中子传输测量和分析系统该系统位于弹性漫散射谱仪的束流前端,起到传输中子束流的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。350万元2024年5月24弹性漫散射谱仪导管壳体系统该系统位于弹性漫散射谱仪的束流前端,在玻璃导管的外部,起到保护玻璃导管、提供真空环境和准直调节的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。118万元2024年5月25中子背散射谱仪中子传输测量和分析系统该系统位于中子背散射谱仪的束流前端,起到传输中子束流的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。1750万元2024年5月26中子背散射谱仪导管壳体系统该系统位于中子背散射谱仪的束流前端,在玻璃导管的外部,起到保护玻璃导管、提供真空环境和准直调节的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。600万元2024年5月27中子技术发展线四刀狭缝系统该系统位于中子技术发展线的散射室内,通过运动控制系统可以调控束流尺寸的大小,是谱仪测试和实现的必备的设备之一。。120万元2024年5月28中子物理与应用谱仪前端中子传输测量和分析系统该系统位于中子物理与应用谱仪的束流前端,起到传输中子束流的作用,是谱仪必备的核心关键器件之一。250万元2024年5月29高精度样品台工程材料中子衍射谱仪主要用于研究工程材料的微观力学性能。针对复杂形状或应力梯度大的样品残余应力分布的测试过程,需要对样品进行微米级高精度定位以保障测试的准确性,而高精度样品台是实现这一指标的关键设备之一。同时,高精度样品台辅以目前已经装备的2T承重能力的大型样品台,有助于实现复杂样品环境系统的安装和联合试验过程。200万元2024年5月30欧拉环工程材料中子衍射谱仪主要用于研究工程材料的三维残余应力、相变和织构等。针对材料的三维残余应力研究,需要对d0样品进行多次旋转测试求平均值,以保证d0数据的准确性。同时d0样品和待测工程材料样品需要旋转以测试轴向、径向和周向的数据。针对材料的织构研究,也需要对材料进行旋转和变换方位,以得到材料每个角度的衍射数据。欧拉环是实现以上材料测试需求的关键设备,它不仅可以使材料快速变换至待测方位,同时节省了大量开关屏蔽门的操作,使得中子机时得到充分的利用。150万元2024年5月31拉伸仪视频引伸计及夹头配套装置实现工程材料加载下中子原位测试,视频引伸计有助于加热、冷却等环境下实验的开展。同时,视频引伸计作为一种非接触测量方式,在实验开展过程中安装定位更加灵活,可以降低中子测试中的杂散背底强度。130万元2024年5月32EMD新型尖嘴狭缝及其相关配件对于大型工件尤其是管材等内部关键位置残余应力测试,特制结构狭缝可以深入到工件内部待测区域,减少中子输运路径中非测试区域样品对中子信号的干扰,同时减少导管出口至待测区域之间的距离,降低空气对中子的散射。180万元2024年5月33六自由度平台对于异形工件,传统四维平台对工件摆放姿势的能力有限,添加六维平台可以实现不规则工件的任意位置,任意方向的测试。极大提升测试的灵活度,充分发挥谱仪在工程材料应力测试中的优势。110万元2024年5月34高精度样品测量定位系统为满足多样化样品实验测试要求,拟采购高精度样品测量定位系统一套。激光扫描追踪基于激光成像原理,主要用于样品三维外轮廓扫描及样品的精准定位。激光扫描仪由激光探头、接触式探头以及其他配件组成。具体功能是通过激光探头扫描样品外轮廓并生成点云或网格化图像,利用接触式探头实现样品坐标系建立,或通过样品外形轮廓建立坐标系。160万元2024年5月35电感耦合等离子体串联质谱仪为推进高能所医用同位素高能质子打靶生产平台的建设,保障医用同位素终端产品生产能力,提高高能所在医用同位素生产新技术新路线研发能力,采购电感耦合等离子体串联质谱一台,开展基于散裂中子源伴生束的同位素生产技术、复杂体系同位素分离技术和产品质量控制等方面的研究。设备安装调试完成后,为我所、中科院系统及其他外单位用户提供分析硬件条件,提升高能物理研究所、科学院在医用核素生产和应用等领域的研究水平。180万元2024年5月36NICA超导腔及模组测试战略性国际科技创新合作重点专项,NICA项目HWR超导腔的垂直测试,模组组装和水平测试。200万元2024年5月37CSNS水冷板备件CSNS水冷板是CSNS快循环同步质子加速器铁氧体加载腔上的核心部件之一,主要功能是将铁氧体磁环因高频损耗产生的热量带出腔外,每台铁氧体加载腔有56片磁环,需用58片水冷板,在线运共八台铁氧体加载腔,为保证CSNS加速器稳定可靠运行,采购一批水冷板做为备件。160万元2024年5月38CSNS324MHz速调管CSNS直线加速器常温段总共有5套324MHz速调管功率源,为RFQ加速器和4个DTL加速器提供微波功率,每套324MHz速调管最大输出脉冲功率3MW,脉冲重复频率大于50Hz,RF脉冲宽度650us,目前在线运行的5套速调管中,有3套的连续运行时间都超过了3万小时,只有1支备件,计划再采购2支备件。800万元2024年5月39CSNS-C波段速调管CSNS南方光源直线加速器设计采用C波段加速腔,C波段速调管为C波段加速腔提供微波功率,RF脉冲峰值功率50MW,重复频率100Hz,高压脉冲宽度3us。100万元2024年5月40CSNS靶体插件制造(Target-6)CSNS靶体插件是散裂中子源中子产生的主要部件,其主要功能是接受质子轰击产生中子。由于高能质子及中子的辐照效应,设备运行环境恶劣。由于该设备的重要性及运行工况复杂,需要常年保持备品备件,做到异常更换后有备用件可用,因此需另采购一套备件。179万元2024年5月41BEPCⅡ对撞能量和取数效率升级精密设备安装BEPCⅡ对撞能量和取数效率升级项目拟对现有的加速器和探测器实施改造,提升高能量下的对撞束流流强及高频腔压,将优化对撞能量从1.89GeV提升到 2.35GeV、将高能区对撞峰值亮度提升到目前的3倍,最高对撞能量从2.45GeV提升到2.80GeV。现有加速器和探测器相关设备无法满足此次升能要求,需要新增和更换部分设备,如脉冲压缩器、速调管、超导腔、磁铁、光子吸收器、真空盒、恒温器、氦压缩机等。本项目所安装的设备均属大科学装置之高、精、尖关键设备,安装精度高,设备昂贵,没有备份,对安装人员的经验、技术及责任心均有很高要求,需要专业的安装和测量队伍完成以上工作。135万元2024年5月42冷水机组BEPC2U改造后,用冷量大幅增加、原有冷冻站的配置已无法适应BEPC2U的需求,本次改造需要加装一台新的大功率冷水机组满足新的需求。冷水机组制冷量不小于3500kW。125万元2024年5月43CSNS-II批量双spoke超导腔制造双spoke超导腔的研制需要专业工厂进行设计、加工、焊接,及后处理,工艺难度较大,因此必须由专门厂家进行生产。CSNS-II正式批量需要完成18只双spoke超导腔的加工及焊接。1260万元2024年6月44CSNS-II批量椭球超导腔制造6-cell椭球腔的研制需要专业工厂进行设计、加工、焊接,及后处理,工艺难度较大,因此必须由专门厂家进行生产。CSNS-II正式批量需要完成21只椭球超导腔的加工及焊接。1440万元2024年6月456-cell椭球超导腔氦槽及磁屏蔽的制造6-cell椭球超导腔氦槽是超导腔必不可少的设备,它为超导腔提供2K液氦的容器,其由纯钛组成;磁屏蔽位于液氦的外面,为超导腔屏蔽地球磁场,减少由于地磁带来的损耗,提供超导腔的性能。960万元2024年6月46双spoke超导腔氦槽及磁屏蔽的制造双spoke超导腔氦槽是超导腔必不可少的设备,它为超导腔提供2K液氦的容器,,其由纯钛组成;磁屏蔽位于液氦的外面,为超导腔屏蔽地球磁场,减少由于地磁带来的损耗,提供超导腔的性能。720万元2024年6月47双spoke超导腔调谐器批量制造调谐器是超导腔在低温环境中进行频率控制最重要的设备,它分别快调谐和慢调谐,是超导腔稳定工作不可或缺的设备。800万元2024年6月486-cell椭球超导腔调谐器批量制造调谐器是超导腔在低温环境中进行频率控制最重要的设备,它分别快调谐和慢调谐,是超导腔稳定工作不可或缺的设备。1080万元2024年6月49CSNS-II LRBT输运线磁铁基于加速器目前束流调试与运行经验以及新的加速器物理需求,在CSNS-II阶段需要对中国散裂中子源直线加速器到RCS环的输运线的全部磁铁进行重新研制,为直线加速器升级做准备。700万元2024年6月50CSNS-II RCS注入系统特种磁铁基于加速器目前束流调试与运行经验以及新的加速器物理需求,在CSNS-II阶段需要对中国散裂中子源快循环同步加速器的注入系统的全部特种磁铁进行重新研制,以进一步提高束流注入效率,减小束流损失,为500kW升级做准备。600万元2024年6月51中子导管波纹度测量系统超反射镜基片通过精密集成技术拼接成矩形或者锥形的玻璃框体,其中沿长度方向的波纹度是影响中子导管传输效率的核心指标之一,该设备将主要用于对国产化的中子导管进行波纹度测量和对国外导管的波纹度指标进行抽查复检。250万元2024年6月52插件式低温自动换样设备用于逆几何谱仪低温样品环境,为样品提供10~300K的变温条件,使得样品可以在该温度范围内实现连续变温测量。且实现最多20个样品自动换样,节约换样时间。200万元2024年6月53顶装式低温恒温器用于背散射谱仪低温样品环境,为样品提供2~300K的变温条件,使得样品可以在该温度范围内实现连续变温测量。低温样品环境是背散射谱仪运行必不可少的附属设备。170万元2024年6月54顶装式变温恒温器用于弹性漫散射谱仪低温样品环境,为样品提供4~800K的变温条件,使得样品可以在该温度范围内实现连续变温测量。变温恒温器使得谱仪可以在跨温区实现低温至高温的测量,是谱仪运行必不可少的附属设备。120万元2024年6月55分裂式超导磁体10T分裂式超导磁体,为谱仪用户提供最大10T,最低2K的实验环境。超导磁体的暗角设计满足弹性漫散射谱仪的几何要求,主要用于弹性漫散射中子实验。500万元2024年6月567T超导磁体7T分裂式超导磁体,为谱仪用户提供最大7T,最低2K的实验环境。超导磁体的暗角设计满足多物理和粉末衍射谱仪几何要求,主要为衍射谱仪用户提供服务。420万元2024年6月57稀释制冷机中子散射稀释制冷机一般设计成插件的形式,方便与低温恒温器和超导磁体联用。温度范围:0.04~40 K;样品腔直径:35 mm;控温精度:±1 mK;首次降温时间:12 h;制冷量:≥20 μW@100 mK;尾部防辐射屏:铝(壁厚1 mm)。460万元2024年6月58中子散射高温样品环境设备用于为中子散射谱仪提供样品温度超过2000℃的超高温环境,最高温度≥2000℃。要求既可用于非弹性中子散射,也可以用于弹性中子散射实验。因此在设备结构上应保证可通用于CSNS相关的中子散射谱仪。220万元2024年6月59空调末端设备保障散裂二期常规区域工艺设备运行的温湿度环境,并维持室内必要的空气洁净度,以及为工作人员提供安全可靠的通风保障。工艺设备对温湿度要求较高,设备采用加热、冷却、风量(变频或阀门节流)调节措施等均需要在工业环境中应用稳定、可靠运行。350万元2024年6月60数据中心交换机实现基础核心网络环境的建设和部署,提供二期早期计算、存储、云平台等服务器所需的网络环境。180万元2024年6月61中国散裂中子源二期工程-基坑监测完成中国散裂中子源二期工程项目基坑的第三方监测,监测期约1年,本项目拟新建面积约19423㎡,主要包含:1个直线设备楼(二期)及直线低温厅(建筑面积约6398㎡,其中直线设备楼(二期)建筑面积约4693㎡,直线低温厅建筑面积约1705㎡),1个实验支撑设备楼(建筑面积约6400㎡),1个背散射谱仪实验站(建筑面积约1050㎡),1个低放废物存储厅(建筑面积约1575㎡)和1个高能质子实验厅(建筑面积约4000㎡),室外低温罐区(面积约1425㎡)和室外工程等。100万元2024年6月62高纯锗固体探测器高纯锗固体探测器具有高灵敏度、高效率、高能量分辨等特点,可以大大提高X射线荧光信号的信背比,是X射线吸收谱学实验平台的关键设备。它主要用于X射线荧光谱信号采集,以及荧光模式的X射线吸收谱测量,广泛应用于能源、催化、材料、环境等领域。本项目拟采购一台多像素或多元阵列高纯锗固体探测器系统,以进一步提升X射线吸收谱学平台的表征能力。340万元2024年6月6320英寸光电倍增管(LHAASO)为了保障水切伦科夫探测器正常运行,每年必须对故障光电倍增管进行定期更换。为确保维护前后探测器单元性能一致,需要维持该管型光电倍增管的使用。(LHAASO)398.4万元2024年6月64双spoke腔功率耦合器及附件耦合器是椭球腔模组的重要组成部分,它是用来给超导腔馈送功率,在加速腔中建立高频电场加速粒子,同时它也是超导腔真空与外界大气隔离的重要设备,其性能的好坏关系到超导腔能否达到高性能的保障。每只超导腔需要一台耦合器,共需20台。1000万元2024年7月65直流磁铁电源直流稳流电源用于给负载磁铁提供励磁电流。根据CSNS-II物理需求包括LEBT螺线管电源和导向铁电源MEBT和LRBT部分磁铁电源。设备全年不间断运行超7000小时,需满足输出电流稳定度、准确度及重复性等技术指标要求及长期可靠性测试要求;输出电流稳定度:100ppm/8hrs;电流准确度:100ppm。135万元2024年7月66电制冷伽马能谱仪用于活化靶的产物分析研究和放射性废物的分类处置,设备提供高精度的靶上同位素产生测量,可以精确到测定目标核素能谱,从而为推断质子流强和产额提供关键数据测量,是同位素产生研究中的不可缺少的关键设备,200万元/套,共200万元;此设备在保证本项目正常实施情况下,会将开放用于CSNS用户的活化实验分析工作。200万元2024年7月67低本底αβ计数器用于活化靶的产物分析研究和放射性废物的分类处置,是同位素产生研究和辐射安全监管中不可缺少的关键设备。100万元2024年7月68全金属超高真空插板阀全金属超高真空插板阀是安装在粒子加速器上的重要关键设备,用于保护粒子加速器的区段真空,可以在突然泄漏或者其它中的设备维护保养期间对其余区段进行保护,避免重要设备承受大的气体冲击等。1200万元2024年7月69超高真空计超高真空计是测量粒子加速器真空室真空度的关键设备,在粒子加速器运行期间可随时监测粒子加速器真空室的真空度,进而保证束流稳定性。500万元2024年7月70CSNS-II散束腔加工制造散束腔系统主要起到校正束流能量抖动和能散的作用。CSNS在DTL后端安装有一台散束腔,其同时对束流进行能量抖动和能散的校正,能散调谐会降低抖动校正的效率,因此CSNS-II需要建设两台散束腔,一台进行束流能量抖动校正,一台进行束流能散校正,减少两者之间的耦合。380万元2024年7月71逆几何分子振动谱仪站钢屏蔽体钢屏蔽体是中国散裂中子源二期工程逆几何分子振动谱仪必需的设备,安装在束线光学部件周围,用于从束流管道发出的中子和伽马射线辐射防护屏蔽,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。260万元2024年7月72逆几何分子振动混凝土屏蔽体混凝土屏蔽体是中国散裂中子源二期工程逆几何分子振动谱仪必需的设备,安装在束线钢屏蔽体周围,进一步衰减穿过束线钢屏蔽体的中子和伽马射线,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。320万元2024年7月73斩波器机械主体加工中子斩波器是中国散裂中子源二期工程中子技术发展线站必需的设备,用于中子波段截取,减少长波飞行时间重叠,提高信噪比,中子技术发展线站包括多台中子斩波器,中子斩波器为自研设备,其机械主体需要委托厂家进行加工制造。600万元2024年7月74富集硼10碳化硼粉富集硼10碳化硼粉是制造中子斩波器转盘必需的中子吸收材料,中国散裂中子源二期工程中30多台带宽斩波器和脉冲斩波器约需要20kg富集硼10碳化硼粉材料。220万元2024年7月75中子脉冲斩波器样机中子脉冲斩波器是散裂二期工程非弹性散射谱仪必需的设备,选择出单一能量的中子束流,用于非弹性散射实验。150万元2024年7月76中子统计斩波器样机中子统计斩波器是中国散裂中子源二期中子弹性漫散射谱仪设计必备的关键设备,它使得中子束的利用率接近百分之五十,将弹性漫散射实验的效率提高近两个数量级。200万元2024年7月77磁轴承电机及控制器磁轴承电机及控制器用于驱动中子脉冲斩波器,磁轴承具有长寿命和免维护特点,适合高速转子的支承,是中子脉冲斩波器样机必需的部件。300万元2024年7月78碳纤维高速转盘设计和加工碳纤维高速转盘是中子脉冲斩波器的核心部件,用于极快速对束流进行斩波,实现中子能量选择。240万元2024年7月79背散射谱仪单晶分析器硅片球面单晶分析器是中子背散射谱仪的关键部件之一。硅片构成分析器模块主要原料。单晶硅片将被压弯粘接在金属基座上,通过拼接覆盖整个基座表面,构成一个完整的球面分析器模块。考虑加工过程中不可避免的正常损耗,需要按比例采购硅片。240万元2024年7月80束线钢屏蔽体束线钢屏蔽体是中国散裂中子源二期工程弹性漫散射谱仪必需的设备,安装在束线光学部件周围,用于从束流管道发出的中子和伽马射线辐射防护屏蔽,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。280万元2024年7月81束线混凝土屏蔽体束线混凝土屏蔽体是中国散裂中子源二期工程弹性漫散射谱仪必需的设备,安装在束线钢屏蔽体周围,进一步衰减穿过束线钢屏蔽体的中子和伽马射线,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。200万元2024年7月826-cell椭球超导腔样腔制造6-cell椭球腔的研制需要专业工厂进行设计、加工、焊接,及后处理,工艺难度较大,因此必须由专门厂家进行生产。CSNS-II需要完成3只椭球超导腔样腔的加工及焊接。180万元2024年8月83改进型双spoke超导腔样腔制造双spoke超导腔的研制需要专业工厂进行设计、加工、焊接,及后处理,工艺难度较大,因此必须由专门厂家进行生产。CSNS-II预研需要完成2只双spoke超导腔的加工及焊接。140万元2024年8月84超导腔样腔氦槽及磁屏蔽的制造双spoke超导腔氦槽是超导腔必不可少的设备,它为超导腔提供2K液氦的容器,磁屏蔽位于液氦的外面,为超导腔屏蔽地球磁场,提供超导腔的性能。200万元2024年8月856-cell椭球腔功率耦合器及附件耦合器是椭球腔模组的重要组成部分,它是用来给超导腔馈送功率,在加速腔中建立高频电场加速粒子,同时它也是超导腔真空与外界大气隔离的重要设备,其性能的好坏关系到超导腔能否达到高性能的保障。每只超导腔需要一台耦合器,共需24台。1350万元2024年8月86RFQ腔体散裂加速器升级到500KW,流强、占空比将增大, 该设备将代替现有的RFQ,投入到运行中,并一直使用。400万元2024年8月87长脉冲固态调制器长脉冲固态调制器为CSNS直线DTL加速器4套324MHz速调管功率源提供脉冲高压,原来的高压电源满足不了CSNS-II升级需求。CSNS-II超导椭球腔648MHz速调管功率源也采用长脉冲固态调制器为速调管提供高压脉冲。新作的固态调制器具备脉冲内高压跌落补偿功能,最大输出脉冲高压120kV,最大脉冲电流100A,最大重复频率25Hz,最大高压脉冲宽度1.5ms。2400万元2024年8月88中子技术发展线站样品转台包含反射测量样品转台和单晶定向偏转台,反射测量样品转台是反射率测量系统的关键设备,主要用于为样品提供高精度的空间四维定位;单晶定向偏转台是单晶定向测量系统的不可缺少的设备,用于为样品提供高精度的空间定位,并在实验过程中对样品位置精确在线调整,保证了实验的精度和速度。148万元2024年8月89中子物理与应用谱仪钢屏蔽体钢屏蔽体是中国散裂中子源二期工程中子物理与应用谱仪必需的设备,安装在束线光学部件周围,用于从束流管道发出的中子和伽马射线辐射防护屏蔽,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。770万元2024年8月90中国散裂中子源二期工程-检验监督检测费完成中国散裂中子源二期工程项目的检验监督检测任务,本项目拟新建面积约19423㎡,主要包含:1个直线设备楼(二期)及直线低温厅(建筑面积约6398㎡,其中直线设备楼(二期)建筑面积约4693㎡,直线低温厅建筑面积约1705㎡),1个实验支撑设备楼(建筑面积约6400㎡),1个背散射谱仪实验站(建筑面积约1050㎡),1个低放废物存储厅(建筑面积约1575㎡)和1个高能质子实验厅(建筑面积约4000㎡),室外低温罐区(面积约1425㎡)和室外工程等。150万元2024年8月91多接收电感耦合等离子体质谱仪及膜去溶自动进样系统本项目主要采购多接收电感耦合等离子体质谱及其配套使用的膜去溶自动进样系统,用于环境、地质、生物、考古等样品中放射性核素含量以及其他稳定同位素比值的高精度分析,用样品中的核素比值追溯放射性核素和同位素的来源,用同位素比值变化反映元素在环境中的迁移转化过程细节,开展环境科学、地球科学、地质年代学、生物学、资源勘探、文物考古等相关领域研究。750万元2024年8月92中子物理与应用谱仪混凝土屏蔽体混凝土屏蔽体是中国散裂中子源二期工程中子物理与应用谱仪必需的设备,安装在束线钢屏蔽体周围,进一步衰减穿过束线钢屏蔽体的中子和伽马射线,以达到人身安全辐射防护国家标准要求。450万元2024年9月93离心风机确保散裂二期控制区域内通风量及室内气压梯度等参数,提供安全运行环境。放射性控制区域通风空调采用密闭离心风机,机壳采用满焊工艺,配合专用轴封装置确保运行时放射性气体无外泄漏。工艺废气存在腐蚀性成分,材质采用SU30408不锈钢。231万元2024年9月94干式变压器变压器是变配电系统的重要设备,从电网市电10kV引入的电源需要经过其进行电压变换为低压后,才能给大部分的用电设备使用。对变压器有如下要求:满足现场变压要求,能够长期不间断运行,能效等级不小于能效二级。420万元2024年10月9510kV开关柜10kV开关柜是变配电系统的重要设备,从电网市电10kV引入的10kV电源需要经过10kV开关柜才能分配给变压器等设备使用。10kV开关柜配备必要开关、仪表和综保等,具有所需的保护功能,保证设备和线路稳定可靠运行。304万元2024年10月96低压柜低压柜是变配电系统的重要设备,变压器转换后低压电源需要经过低压柜后对电源进行分配使用。低压柜要配置需要的开关、仪表等设备,并具有保护功能,能保证设备和线路的稳定可靠运行。1111.5万元2024年10月97高效空气粒子过滤器保障散裂二期放射性控制区域内通风及负压控制需求,高效过滤器用于滤除放射性控制区域放射性粉尘和气溶胶,以满足废气排放要求。课题采用满焊工艺,确保运行时放射性气体无外泄漏。工艺废气存在腐蚀性成分,壳体材质采用SU30408不锈钢。143万元2024年10月98CSNS冷冻站运行维护(2024年至2027年)CSNS按合同要求完成运行、维护、检修、保养任务,使CSNS冷冻站相关设备平稳运行。720万元2024年10月
  • 【定制产品】丹东奥龙——工业CT
    p style="text-align: center "/pp style="text-align: center"img style="width: 400px height: 417px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/fa82a7bb-6bdc-4474-b838-fea0fc96cbe4.jpg" title="新工业CT.jpg" height="417" hspace="0" border="0" vspace="0" width="400"//pp style="text-align: center "strong工业CT新品/strongbr//pp  strong1.生产厂商/strong/pp  丹东奥龙射线仪器集团有限公司/pp style="text-align: center"img style="width: 400px height: 381px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/90ecfd97-7741-47b0-97d3-e18133e51574.jpg" title="2 平面CT.jpg" height="381" hspace="0" border="0" vspace="0" width="400"//pp style="text-align: center "  strong平面CT(AL-CT1303-CL)/strong/ppstrong  2.主要功能/strong/pp  工业CT采用先进的高频恒压X射线源、数字成像探测器以及高精度机械检测平台。不仅精准再现了被检测工件的CT断层及三维图像,同时拥有二维实时成像功能。产品具有体积小、检测速度快、图像清晰、检测精准、性价比高等诸多优越性。产品广泛应用于航天、航空、军工、机械、铸造、IT、汽车等行业的无损检测和无损测量。/pp  该产品技术已获得国家发明专利。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 369px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/1ff88130-d44e-47ec-8d9e-2093b08ff005.jpg" title="μCT新.jpg" height="369" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strongμCT新品(AL Μct-90)/strong/ppstrong  3.产品技术特点/strong/pp  ●采用锥束CT扫描和DR实时成像多种检测方式,根据检测工件大小,一次扫描得到从几十层到几千层的断层图像。/pp  ●系统配置的射线源和成像器,可灵活选择。/pp  ●具有缺陷、孔隙分析和被检测工件制定区域功能。/pp  ●用不同颜色标识检测缺陷体积、位置尺寸。/pp  ●分析壁厚:用不同颜色标识分析结果。/pp  ●测量工具:测量工件位置、距离、半径、角度等参数。/pp  ●逆向工程:CAD设计和实物比较。/pp  ●分割工具:数据集中,根据材料和几何结构进行分割。/pp  ●可实现被检测工件内部尺寸的精确测量。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ae985c59-3c8d-4dd6-af13-a3cf3013cec7.jpg" title="微焦点工业CT.jpg"//pp style="text-align: center "  strong微焦点工业CT/strong/ppstrong  4.产品技术参数/strong/pp  ●管电压:20kV~450kV(也可选配600kV射线源)/pp  ●焦点尺寸:0.4mm~1mm/pp  ●密度分辨率:0.5%/pp  ●扫描方式:锥束扫描/pp  ●探测器:数字平板探测器,线阵探测器或图像增强器/pp strong 5.产品应用介绍/strong/pp  平面CT专业用于检测和分析板状结构器件内部质量与结构情况,适用PCB板,BGA、SMT,集成芯片等器件和加工工艺的质量评定与分析。重构出扫描区三维断层图像,实现对板状器件缺陷的空间定位,以及逆向生成电路板CAD设计。/pp  微焦点工业CT结构设计简约紧凑,是一套配置灵活、可满足多种检测需求的高分辨率 X 射线工业 CT 系统,具有成像分辨率高、扫描速度快、功能丰富、操作方便、运行稳定、使用及维护成本低等特点。该系统可以配备160kV以上微米级分辨率X射线源,也可配置高能量开放式微焦点射线源,最高能量达到300KV,JIMA分辨率最小可达到0.5微米。应用于检测均质金属、陶瓷、塑料、岩心、复杂铸件、半导体。广泛应用于航空航天、汽车配件制造、机械、电气、船舶、兵器、材料、地质、考古等诸多领域。/pp  台式CT基于计算机断层扫描技术可生成三维体积数据,可进行2D、3D检测,具有自动缺陷检测、无损测量、材料分析、逆向工程等功能。该系统理想的用于检测金属、陶瓷、岩心、复杂铸件、塑料件、汽车配件、珠宝、新材料和半导体等检测。/p
  • 我国科学家为超高能伽马光源的测定提供了新标准
    在国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项的支持下,中国科学院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作团队利用“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”精确测量了高能天文学标准烛光的亮度,为超高能伽马光源的测定提供了新标准。该团队精确测量了蟹状星云辐射的最高能量端能谱,覆盖了从0.0005到1.1拍电子伏宽广的范围,不但确认了此范围内其他实验几十年的观测结果,还实现了前所未有的超高能区(0.3-1.1拍电子伏)的精确测量,为该能区标准烛光设定了亮度标准。这次观测还记录到能量达1.1拍电子伏(拍=千万亿)的伽马光子,由此确定在大约仅为太阳系1/10大小的(约5000倍日地距离)星云核心区内存在能力超强的电子加速器,加速能量达到了人工加速器产生的电子束能量(欧洲核子研究中心大型正负电子对撞机LEP)的两万倍左右,接近经典电动力学和理想磁流体力学理论所允许的加速极限。相关研究成果于近日发表在《科学》(Science)上。
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    在国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项的支持下,中国科学院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作团队利用“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”精确测量了高能天文学标准烛光的亮度,为超高能伽马光源的测定提供了新标准。   该团队精确测量了蟹状星云辐射的最高能量端能谱,覆盖了从0.0005到1.1拍电子伏宽广的范围,不但确认了此范围内其他实验几十年的观测结果,还实现了前所未有的超高能区(0.3-1.1拍电子伏)的精确测量,为该能区标准烛光设定了亮度标准。这次观测还记录到能量达1.1拍电子伏(拍=千万亿)的伽马光子,由此确定在大约仅为太阳系1/10大小的(约5000倍日地距离)星云核心区内存在能力超强的电子加速器,加速能量达到了人工加速器产生的电子束能量(欧洲核子研究中心大型正负电子对撞机LEP)的两万倍左右,接近经典电动力学和理想磁流体力学理论所允许的加速极限。相关研究成果于近日发表在《科学》(Science)上。
  • 产品应用|使用等温微量热法测试锂离子电池的质量和性能
    由寄生反应测量推动的研究突破过去十年中,在电池研究、开发和质量控制领域,已将原位和操作中等温微量热法(IMC)用作评估锂离子电池循环期间热流的主要方法。将电池循环至失效可能需要数月的时间,但新兴的诊断测试能够在几周内预测长期行为。此类新兴诊断方法之一是测量电池在循环过程中的寄生热。Krause等人概述了将寄生热事件与总热量生成进行分离的程序,以对寄生反应进行量化,然后利用寄生反应数据以实现:√ 判断电池质量√ 协助活性材料配方的研发√ 研究添加剂的影响√ 研究固体电解质界面(SEI)的形成和增长√ 协助循环和日历寿命预测模型的制定通过了解寄生反应 加强新电池配方的研发J. Krause等人和Jeff Dahn小组研究了不同石墨以及电极配方对电池性能的影响。他们使用TAM III微量热仪测量寄生能量并将其与活性锂损失或库仑效率相关联的早期创新者,“确认寄生能量的来源是锂化电极和电解质之间发生的反应热。”已经证明,他们的方法对研究新材料组合和预测电池寿命是有效的。先前的工作表明,从石墨锂离子软包电池的电解质中去除碳酸亚乙酯(EC)可延长循环寿命和高压运行寿命。S. L. Glazier 等人通过联用TAM III微热量仪和电池循环器测量在高压运行期间的寄生热流,研究了无EC电解质的性能。该团队测量了寄生反应的时间和电压依赖性,以表征电池中复杂的内部反应。他们发现,不含EC的电解质“在较低电压下产生更高的寄生热流,但在4.3 V以上时的表现优于含EC的电解质。”此外,不含EC的电解质在高压暴露后能够更好地恢复到较低的寄生热流。他们的工作证实,不含EC的电解质可提供出色的高性能操作,进一步的研究可帮助改善电池在低电位下的性能,以获得更成功的电池电解质配方。通过高压热流测量 评估新型电池材料L. Glazier等人还通过测量寄生热流和容量保持率对天然石墨和人造石墨电池进行了比较。事实证明,他们的TAM III微热量仪有助于“了解高压锂离子软包电池中寄生反应的电压和时间依赖性。”他们使用IMC在低电压范围内研究寄生反应,以探测电解质在负电极中的反应,然后在高电压范围内进行测试,以探测氧化的正/负相互作用。结果表明,含足够电解质添加剂负载的天然和人造石墨电极将产生相似量的寄生热,人造石墨产生的热量最少。电解质添加剂负载不足会产生更大的寄生热流,并且在高电压范围内的电化学性能显著恶化。长期循环行为表明,与人造石墨相比,天然石墨电池具有更快的容量衰减速度。该小组提出,在电解质负载不足的情况下,SEI层很薄,无法有效承受锂化过程中天然石墨颗粒的机械膨胀,并且由于新的SEI在暴露表面形成,会导致不可逆膨胀和更大的容量衰减率。通过评估寄生反应 为优化高镍NMC阴极制定基线C. D. Quilty等人在研究富镍锂镍锰钴氧化物(NMC)阴极电池的研究中也评估了新型锂离子电池材料。NMC提供了高能量密度,但受到潜在的容量衰减较高的影响,因此必须谨慎限制其容量。要最大限度地提高NMC电池的寿命和高容量,需要使用一套工具来测量容量衰减机制,包括操作中IMC实验。C. D. Quilty等人使用TAM IV微热量仪实时测量(去)锂化过程中的热量,以全面了解了电池退化过程。他们指出,IMC是一个“强大的非破坏性工具,能够以超高精度捕捉循环电池释放的瞬时热流”,为他们的研究提供了帮助。他们发现,在更高电压下,容量衰减率的增加可能由更大的热能浪费或更低的电化学效率引发。他们的结论为未来的NMC阴极优化设定了基准。评估预锂化 对新型锂离子电池加工技术的影响预锂化是一种新的锂离子电池化成方法,该方法在电池单元运行之前增加活性锂含量。预锂化可补偿形成循环中的锂损失,如果操作正确完成,有望获得高能量密度和更好的循环性能。然而,对预锂化可能产生的负面影响仍处于研究阶段。Linghong Zhang等人使用TAM III微热量仪评估了预锂化过程和相关的寄生反应。第一个循环期间,预锂化电池产生了额外的寄生反应,但在三个循环后,“在预锂化电池和对照电池中观察到类似的来自寄生事件的热信号,表明预锂化的稳定性,以及可能不存在长期的副作用。”该研究首次展示了应用等温微量热法评估预锂化,并提供了有关该程序的有前景的结果。他们得出结论,“操作中等温微量热法是表征锂离子电池预锂化应用的有力工具。”未来的研究可继续优化预锂化,监测预锂化添加剂对大规模安全形成电池的影响尤为重要。研究背后的技术上述研究均使用到TA仪器的TAM系列微量热仪,这是一款先进的分析工具,可在受控温度条件下测量样品的热行为。许多研究将TAM与恒电位仪或电池循环器配对使用,使它们能够测量电池运行期间的热流,以获得可靠的结果。TA仪器全新推出的电池循环微量热仪解决方案专为这一应用而构建。该方案将TAM IV微量热仪与BioLogic VSP-300恒电位仪搭配成一个集成系统,从而形成一个端到端的运行中(in-operando)测量工具,在灵活和直观的系统中实时揭示电池在用户定义的温度和电压曲线下的详细热-电化学特性。现在,各级研究人员和科学家都可以通过无缝系统控制和数据分析来测量操作中的电池热流,从而缩短测试时间、加快决策。电池循环器微型量热仪解决方案包括两个主要系统的无缝软件和硬件集成:TAM IV 微型量热仪——可在受控温度条件下测量样品热行为的最先进的分析工具BioLogic VSP-300 恒电位仪/循环器——用于探测材料电性能的研究级电化学分析工具高级集成√ 仅通过一个软件接口,即可提供无缝系统控制√ 实时汇总数据,无需等待漫长的实验完成即可查看初步结果√ TAM ASSISTANT软件可一键进行数据可视化分析,更快提供结果和新见解卓越生产率√ 可同时循环并测量多个电池单元和外形尺寸的寄生热量√ 无需处理或操纵电线,消除了对专项工程的需求以及与定制OEM产品相关的不安全操作风险灵敏可重复√ 温度范围扩展至4℃-150℃,更好模拟现实世界中的应用√ 无与伦比的自放电测量的灵敏度和温度稳定性
  • 怀柔科学城大科学装置——高能同步辐射光源安装首台科研设备电子枪
    中国新建于北京怀柔科学城的大科学装置——高能同步辐射光源(HEPS)28日正式安装首台科研设备电子枪,为其提供技术研发与测试支撑能力的先进光源技术研发与测试平台(PAPS),当天也在科学城同步转入试运行。  高能同步辐射光源由中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)承担建设,是中国“十三五”重大科技基础设施项目之一,建成后将成为中国第一台高能量同步辐射光源、世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,为基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究提供重要支撑平台。  中科院高能所表示,高能同步辐射光源首台科研设备安装标志着该工程正式进入设备安装阶段,首台安装的加速器设备电子枪,位于高能同步辐射光源直线加速器端头,是加速电子产生的源头,采用全国产技术,自主设计、国内加工。  电子枪由枪体、陶瓷桶、防晕环、阴栅组件四大部件构成,其中阴栅组件是电子枪的关键“卡脖子”部件。中科院高能所提前布局,通过多年技术攻关,克服诸多困难,解决了阴极发射以及微米级栅网编制、变形和焊接等难题,基本实现了阴栅组件的国产化。  高能同步辐射光源也是中科院、北京市共建的怀柔科学城核心装置,由国家发展改革委立项支持并于2019年6月开工建设,建设周期6.5年。截至2021年6月底,其建安工程约完成总工程量的70%,磁铁、电源等设备完成样机试制,进入批量加工阶段,束流位置测量电子学、像素阵列探测器研制取得阶段性进展。预计2022年初,各建筑单体全部交付使用,高能同步辐射光源将全面转入设备安装阶段。  当日,作为第一个通过工艺验收、转入试运行的北京市首批交叉研究平台项目,先进光源技术研发与测试平台同步启动试运行,其超导高频及低温、精密磁铁测量、X射线光学检测等设备开机运转。这既为高能同步辐射光源建设测试和技术研发提供更好支撑,也将为后续其他平台验收起到很好带头作用,标志着北京怀柔综合性国家科学中心已由建设为主转向建设与运行并重的关键阶段。  先进光源技术研发与测试平台由北京市发展改革委立项支持,项目位于高能同步辐射光源对面。该项目创新采取中科院高能所、怀柔科学城公司“双主体”建设模式,开展前瞻性和系统性的研究,解决高能同步辐射光源建设所需的超导高频及低温、精密磁铁测量、探测器技术研发测试、X射线光学检测等一系列关键技术,为先进光源建设、运行及后续发展提供有力的技术支撑。  先进光源技术研发与测试平台于2017年5月启动建设,建设周期4年,本月中旬已顺利通过工艺测试验收,高质量实现项目建设目标。目前,先进光源技术研发与测试平台已取得多项成果,尤其是在1.3G赫兹(Hz)9腔室超导腔研制方面达到国际领先水平。  据了解,高能同步辐射光源、先进光源技术研发与测试平台等所在的北京怀柔科学城,当前正全力推进科学设施建设运行,不断推动综合性国家科学中心建设取得新突破,“十三五”时期布局的29个科学设施平台已全部开工,科技创新的集聚效应和溢出效应正持续显现。
  • 弗尔德仪器武汉技术交流会暨办事处成立仪式圆满结束
    3月31日下午弗尔德仪器在武汉洪山宾馆召开“样品前处理制备设备、马弗炉以及碳硫分析仪介绍”的学术研讨会,同时举办弗尔德(上海)仪器设备有限公司武汉办事处成立仪式!来自武汉的高校、研究院所等行业专家和老师百余人到会,会场气氛热烈。 讲座开始由弗尔德科学仪器事业部市场总监Patricia Jung女士和总经理董亮先生进行公司介绍,介绍了弗尔德仪器飞速发展的历程,及旗下著名的进口仪器品牌。弗尔德(上海)仪器设备有限公司前身是弗尔德莱驰(上海)贸易有限公司,是弗尔德集团在华设立的全资子公司,总部位于上海,全面负责德国Retsch(莱驰)粉碎、研磨、筛分设备,德国Retsch Technology(莱驰科技)多功能粒度粒形分析仪,Carbolite?Gero(卡博莱特?盖罗)烘箱、高温烘箱、箱式马弗炉、灰化炉、管式马弗炉、气氛马弗炉、真空马弗炉、高温马弗炉及工业定制炉,Eltra(埃尔特)碳/氢/氧/氮/硫元素分析仪在中国的市场销售、推广和技术服务。 之后Patricia Jung女士和总经理董亮先生为武汉办事处揭牌,宣布弗尔德仪器武汉办事处正式成立!弗尔德仪器在上海、北京、广州、武汉都拥有了办事处,方便客户能够就近做样及时得到售前售后服务。 接下来,董经理为大家介绍了CarboliteGero(卡博莱特盖罗)品牌,所谓“英德工艺,熔于一炉”,弗尔德科学仪器事业部整合全球两大马弗炉专业厂家:英国Carbolite(卡博莱特)和德国Gero(盖罗)的顶尖技术,优化各项资源,产品温度范围从30度至3000度,从普通烘箱、高温烘箱、箱式马弗炉、管式马弗炉、多气氛马弗炉、真空高温马弗炉以及行业专用的灰化炉等一应俱全,并且在温度均匀性、均温区长度、制造工艺、安全性等方面领先于其他竞争对手,真正成为马弗炉领域“高大上”的品牌! Eltra(埃尔特)销售经理邓平先生为大家详细介绍这个2012年新加入弗尔德集团的元素分析仪品牌,从最初的碳硫分析仪,扩展到氧氮氢分析仪、热重分析仪的研究制造,Eltra 已经成为元素分析领域的佼佼者,尤其在冶金地质行业,ELTRA的碳硫分析仪及氢氧氮分析仪一直具有性能稳定、坚固耐用、性价比高的口碑。其独一无二的双炉设计系统,更可以让一台碳硫分析仪同时满足有机样品和无机样品的测量与分析。 讲座的下半部分,董经理介绍德国retsch(莱驰)的明星产品—研磨设备。莱驰作为样品前处理的领头羊,不断推陈出新,除了超离心研磨仪ZM200、刀式研磨仪GM300、臼式研磨仪RM200等粉碎仪器,去年又推出一款全新的高能球磨仪Emax,它能在极短的时间将样品研磨至纳米级!Emax 作为一台高能量的新型球磨仪,转速高达2000min-1,结合特殊设计的研磨罐使用,产生巨大的研磨能量,撞击力、摩擦力和循环的研磨罐运动为短时间的高效研磨提供条件,创新的水冷系统,避免长时间高速运行产生的热量影响样品。所以Emax 适合于持续研磨,有别于其他球磨仪,无需停止运转冷却。高能量的输入,独特的冷却系统,为机械合金制备和胶体的纳米研磨提供最佳条件! 在样品前处理过程中筛分和粒度粒形分析也是必不可少的。北区销售经理叶上游先生对retsch全系列的筛分设备和粒度粒形分析仪进行了生动详细的讲解。 讲座尾声的抽奖活动更是将技术交流会推向了高潮,陆续送出各类高档礼品使得部分幸运用户满载而归! 至此,武汉技术交流会圆满结束,此次交流会让我们与终端用户有更多更直接的沟通和交流,我们也听取了很多客户对弗尔德仪器真实的感受和意见建议。最后祝愿武汉办的明天会更好,弗尔德仪器的明天会更好!
  • 全部优于指标,高能同步辐射光源迎来又一里程碑
    作者:倪思洁 来源:中国科学报11月17日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)增强器成功实现电子束升能加速。现场测试专家认为,增强器各项关键指标全部优于设计指标,总体性能达到同类装置国际先进水平。增强器成功升能加速,表明增强器已为给储存环提供高质量电子束、增强器多模式运行等做好充分准备。这是HEPS加速器建设的又一重要里程碑。作为HEPS第二个出束的加速器,增强器全环周长约为454米,由四个超周期对称结构组成。“HEPS增强器是储存环的满能量注入器,有注入、升能、回注、累积和引出等工作阶段,主要负责将电子束流从500兆电子伏特加速到6000兆电子伏特,为储存环提供高品质的电子束。”HEPS调束负责人焦毅说。HEPS工程总指挥潘卫民表示,增强器涉及磁铁、电源、真空、注入引出、高频、束测等多个系统,安装过程中,各系统密切配合,紧密衔接,为增强器系统联调、束流调试打下了良好的基础。据悉,去年10月18日,增强器的磁铁隧道安装完成。今年1月13日,增强器全线真空连接完成,实现全线贯通;7月25日,增强器正式启动束流调试工作。经过多轮联合调试和无束流运行后,8月9日增强器束流能量达到6000兆电子伏特;11月17日,增强器束流能量达到6000兆电子伏特,电荷量达到5纳库以上。HEPS是由国家发展改革委批复立项,中国科学院、北京市共建怀柔科学城的核心装置,中国科学院高能物理研究所承担建设,自2019年6月启动建设,建设周期6.5年。2025年建成后,它将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,也将是中国第一台高能量同步辐射光源,将和我国现有的光源形成能区互补,面向航空航天、能源环境、生命医药等领域用户开放。测试验收会由HEPS工程指挥部组织,詹文龙、陈森玉、王贻芳、陈和生、封东来、夏佳文、赵红卫、邓建军等院士及专家出席。2023年1月13日,增强器全线贯通。中国科学院高能物理研究所供图
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